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    [技术]非近轴衍射分束器的设计与严格分析 [复制链接]

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    只看楼主 正序阅读 楼主  发表于: 2024-07-25
    摘要 230ijq3Y G  
    ThiM6Hb  
    直接设计非近轴衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。 RW`+F|UbE  
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    设计任务 ^Lc, w  
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    纯相位传输的设计 .+A2\F.^  
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    使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 yPoa04!{=  
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    OrY^?E  
    结构设计 o`M.v[O  
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    在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 cqG&n0zb  
    |hD)=sCj  
    ~.$ca.Gf  
    7-Mm+4O9  
    使用TEA进行性能评估 m%%\k \  
    PI&@/+  
    在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 +>QD4z#  
    19;Pjo8  
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    使用傅里叶模态法进行性能评估 =X3Rk)2r  
    UT%?3}*u"  
    使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 T4Io+b8 $  
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    M*Ri1   
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    进一步优化–零阶调整 #k t+ )>  
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    无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 1StaQUB  
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    无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 6& KcO:}-  
    Qe;R3D=T;  
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    vw*,_f  
    VirtualLab Fusion一瞥 ]p*Fq^  
    R6`,}<A]@  
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    @DuSii#.S  
    VirtualLab Fusion中的工作流程 ~\UAxB=  
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    • 使用IFTA设计纯相位传输 $O9,Gvnxx  
    •在多运行模式下执行IFTA ZjveXrx  
    •设计源于传输的DOE结构 W[qQDn!r  
    −结构设计[用例] J3y4 D}  
    •使用采样表面定义光栅 !"SuE)WM  
    −使用接口配置光栅结构[用例] #@:GLmD%  
    •参数运行的配置 /TScYE:$HE  
    −参数运行文档的使用[用例] -d *je{c |  
    f,VJfY?#  
    /-Y.A<ieN8  
    CD pLV:  
    VirtualLab Fusion技术 pwmH(94$0  
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