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infotek 2021-06-25 11:38

非近轴衍射分束器的设计与严格分析

摘要 GvBHd%Ot  
Yk=PS[f  
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。 K4kMM*D  
5LOo8xN  
G37U6PuZi  
ynbuN x*  
设计任务 /~3r;M  
eH{[C*  
K5lmVF\$P  
Hw4%uS==V  
纯相位传输的设计 Qjb:WC7he  
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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。 Dd\jHF>u  
)rC6*eR  
N0r16# -g  
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结构设计 >rf'-X4n  
T:; 2  
在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 D|{jR~J)xK  
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DP|D\+YyYA  
4q k9NK2 U  
使用TEA进行性能评估 Ig f&l`\  
mGK|ihYu  
在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 o7$'cn  
.nVa[B |.  
?U2<  
:>C2gS@  
使用傅里叶模态法进行性能评估 sr{a(4*\  
/#)/;  
使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 h%uZYsK  
`9BROZnq  
;'cN<x)% |  
.?loO3 m  
进一步优化–零阶调整 o{y9r{~A  
=Lf,?"S  
无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ^y<<>Y'I  
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进一步优化–零阶调整 : qd`zG3  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 oY933i@l)P  
K/|Z$4S  
FG.em  
8; 0A g  
VirtualLab Fusion一瞥 \nPEyw,U  
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=4FXBPoQK  
0.8  2kl  
VirtualLab Fusion中的工作流程 V3^&oe%  
R}*_~7r5  
• 使用IFTA设计纯相位传输 +JjW_Rl?=V  
•在多运行模式下执行IFTA xdp`<POn%  
•设计源于传输的DOE结构 0Ziw_S\d&s  
结构设计[用例] K/IWH[  
•使用采样表面定义光栅 @$[?z9ck"  
使用接口配置光栅结构[用例] \1D<!k\S  
•参数运行的配置 xc=b |:A  
参数运行文档的使用[用例] 6ZP(E^.  
Vf] "L .G  
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VirtualLab Fusion技术 sn obT Q  
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文件信息 Egg=yF>T  
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