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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 xt6%[)  
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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。 O;$}j:;KF  
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[attachment=128604] H vHy{S4  
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设计任务 J3XG?' }  
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[attachment=128605] b\t?5z-Z  
QRx9;!~b}  
纯相位传输的设计 OKAmw >{  
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使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 mKoDy`s  
V+zn` \a  
[attachment=128606] \TLfLqA  
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结构设计 Vh^ :.y   
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在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 2Sk hBb=d  
vs>Pd |p;  
[attachment=128607] Ff d4c  
r?|(t?  
使用TEA进行性能评估 pU<GI@gU  
P`S'F_IN  
在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 C`uL 4r  
@V&HE:P  
[attachment=128608] Od~ e*gA8  
t. HwX9  
使用傅里叶模态法进行性能评估 iVo-z#  
nm)/BK  
使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 nGsFt.  
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[attachment=128609] =>JA; ft  
p}JGx^X ~  
进一步优化–零阶调整 [x- 9m\h  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 RjR+'<7E^  
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[attachment=128610] \tA@A  
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进一步优化–零阶调整 "yl6WG# J  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Nfv` )n@  
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VirtualLab Fusion一瞥 NBAOVYK  
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[attachment=128612] ~@e=+Z  
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VirtualLab Fusion中的工作流程 !| q19$  
4q?R3 \e;  
• 使用IFTA设计纯相位传输 >>M7#hmt  
•在多运行模式下执行IFTA D( y c  
•设计源于传输的DOE结构 LoSrXK~0~J  
−结构设计[用例] \^!<Y\\  
•使用采样表面定义光栅 1;!dTh  
−使用接口配置光栅结构[用例] uc\G)BN  
•参数运行的配置 A<(Fn_ &W  
−参数运行文档的使用[用例] `uqe[u;`6  
4F<wa s/  
[attachment=128613] J3/e;5w2Z  
iG"1~/U  
VirtualLab Fusion技术 W}|k!_/  
R*lq.7   
[attachment=128614]
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