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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 倒序阅读 楼主  发表于: 11-26
    摘要 bX,#z,  
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    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。 ^L)TfI_n  
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    设计任务 %ut 8/T  
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    纯相位传输的设计 q?dd5JzZy,  
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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。 /e|Lw4$@S  
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    结构设计 aHmg!s}&  
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    在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 ",D!8>=s  
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    使用TEA进行性能评估 8.n#@%  
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    在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 c:u*-lYmK%  
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    使用傅里叶模态法进行性能评估 6PYt>r&TO  
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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。 nJ]7vj,rB  
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    进一步优化–零阶调整 gBv!E9~l  
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    无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 F |BY]{  
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    无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ][jwy-Uy;  
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    VirtualLab Fusion一瞥 VsL,t\67  
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    VirtualLab Fusion中的工作流程 d{JI] !  
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    • 使用IFTA设计纯相位传输 [mu8V+8@d4  
    •在多运行模式下执行IFTA @9| jY1  
    •设计源于传输的DOE结构 jH9PD8D\  
    结构设计[用例] pI-Qq%Nwt  
    •使用采样表面定义光栅 #%k_V+o3  
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    •参数运行的配置 (0q`eO2  
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