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infotek 2024-05-16 07:59

非近轴衍射分束器的设计与严格分析

摘要 aAP86MHO  
]Ky`AG`2~  
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。 #"oLz"{  
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[attachment=128604] zA?AX1%Wa  
Zk~Pq%u  
设计任务 '_Q';T_n99  
 R`o Xkj  
[attachment=128605] [c;0eFSi2  
Lo}T%0"G  
纯相位传输的设计 c0l?+:0M  
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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。 6i+AJCkC  
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[attachment=128606] H/*slqL  
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结构设计 ;d fIzi  
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在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 7Ou]!AOhG  
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[attachment=128607] 1fV)tvU$  
Jj0:p"  
使用TEA进行性能评估 s(Wys^[g  
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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 A:4&XRYZY  
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[attachment=128608] )b%zYD9p  
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使用傅里叶模态法进行性能评估 @K S.H  
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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。 =/xx:D/  
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[attachment=128609] w87$p821  
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进一步优化–零阶调整 sEKF  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 xEq?[M  
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进一步优化–零阶调整 RH7!3ye  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 X,lhVT |  
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VirtualLab Fusion一瞥 )Pc>+} D  
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[attachment=128612] YUTh*`1k<  
6wbH{}\ll  
VirtualLab Fusion中的工作流程 9GT}_ ^fb  
2dB]Lw@s  
• 使用IFTA设计纯相位传输 0ap'6  
•在多运行模式下执行IFTA B>I :KGkV  
•设计源于传输的DOE结构 u|\?6fz  
−结构设计[用例] GpO*As_2  
•使用采样表面定义光栅 |#BN!kc  
−使用接口配置光栅结构[用例] *c%{b3T_  
•参数运行的配置 ={]POL\ A  
−参数运行文档的使用[用例] 0N]\f.=`  
j B1ZF#  
[attachment=128613] Yne1MBK  
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VirtualLab Fusion技术 OwNo$b]h`  
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[attachment=128614]
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