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infotek 2024-04-15 08:01

非近轴衍射分束器的设计与严格分析

摘要 WI}cXXUKm0  
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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。 \zx$]|AQ  
~1.B fOR8  
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设计任务 "`Mowp*  
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纯相位传输的设计 iM(Q-%HP_  
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使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 &"'Z)iWm  
SBh"^q  
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@M&qH[tK-A  
结构设计 N977F$B o  
20?@t.aMp  
在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 Eu|O<9U\  
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[attachment=127916] iph}!3f  
#$ooV1E  
使用TEA进行性能评估 P87Lo4R d  
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在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 *~0U4kw+  
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使用傅里叶模态法进行性能评估 d3"QCl  
w9TE E,t;5  
使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 LDh,!5G-M  
a4\j.(w)$D  
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i !;9A6D  
进一步优化–零阶调整 ve^gzE$<I  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 t-Uo  
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进一步优化–零阶调整 .t7ME{  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 B *%ey?  
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VirtualLab Fusion一瞥 V5'(op/  
nh*6`5yj  
[attachment=127921] HZqk)sN  
a:Nf +t  
VirtualLab Fusion中的工作流程 \,ne7G21j  
7n,=`0{r  
• 使用IFTA设计纯相位传输 8]D0)  
•在多运行模式下执行IFTA ]=ADX}  
•设计源于传输的DOE结构 /j-c29nz  
−结构设计[用例] [}!0PN?z~A  
•使用采样表面定义光栅 [kf6bf@  
−使用接口配置光栅结构[用例] R@){=8%z  
•参数运行的配置 ,b4oV  
−参数运行文档的使用[用例] 0n}v"61q  
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Y#QXvo%  
VirtualLab Fusion技术 mLx=Zes:.  
N\|BaZ%>|  
[attachment=127923]
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