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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: 11-26
    摘要 hQvSh\p  
    |lrLTI^a  
    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。 $Ic: c  
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    设计任务 3w#kvtDVm  
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    纯相位传输的设计 " 8>*O;xk  
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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。 dr'#  
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    结构设计 G BV]7.  
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    在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 7g[T#B'/x,  
    8lh{ R  
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    使用TEA进行性能评估 I6ffp!^}Y  
    *2Il{KO A^  
    在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 17 Hdj  
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    使用傅里叶模态法进行性能评估 9X/c%:)\=  
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    使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 Xkk m~sM6  
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    进一步优化–零阶调整 E=+v1\t)]  
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    无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 UJ3l8 %/`k  
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    进一步优化–零阶调整 D7T(B=S6  
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    无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 { AdPC?R`  
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    VirtualLab Fusion一瞥 ;"l>HL:^  
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    VirtualLab Fusion中的工作流程  K6d9[;F  
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    • 使用IFTA设计纯相位传输 $)t ]av  
    •在多运行模式下执行IFTA Uax[Zh[Cg  
    •设计源于传输的DOE结构 Au(zvgP  
    结构设计[用例] Q{F*%X  
    •使用采样表面定义光栅 r*'a-2A u  
    使用接口配置光栅结构[用例] k\rzvo=U  
    •参数运行的配置 rw/WD(  
    参数运行文档的使用[用例] ('BFy>@  
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    VirtualLab Fusion技术 N'[bA  
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