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infotek 2025-11-26 08:07

非近轴衍射分束器的设计与严格分析

摘要 = 8e8!8  
cNB$g )`  
直接设计非近轴衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。 COJ!b  
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设计任务 F0(Sv\<::  
L/+J|_J)  
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纯相位传输的设计 HPH{{p  
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使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 @BW8`Ky1  
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结构设计 32FGDM  
G&H"8REm  
在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 I*R$*/)  
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使用TEA进行性能评估 k0uwG'(z9  
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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 :P1c>:j[  
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A>2p/iMc  
cb,sb^-  
使用傅里叶模态法进行性能评估 "kg$s5o  
F}DD;K  
使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 Y--8v#t  
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A+DYIS  
}]?G"f t K  
进一步优化–零阶调整 \8aF(Y^H  
Y/(-mcR  
无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 X($SBUS6  
R u-rp^a  
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Y@Y(;C"SW  
进一步优化–零阶调整 OFbg]{ub?  
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 mnj A8@1  
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VirtualLab Fusion一瞥 (W!$6+GT  
LS$82UB&  
uy:=V }p  
tY=TY{RY  
VirtualLab Fusion中的工作流程 O3Mv"Py%  
~`H<sJ?9  
• 使用IFTA设计纯相位传输 (*BW/.Fq  
•在多运行模式下执行IFTA H12@12v  
•设计源于传输的DOE结构  O+j:L  
结构设计[用例] fC|u  
•使用采样表面定义光栅 sR .j~R  
使用接口配置光栅结构[用例] j #YFwX4.  
•参数运行的配置 i8.[d5  
参数运行文档的使用[用例] 4] 1a^@?  
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&Z!2xfQy>  
Fo~v.+^?  
VirtualLab Fusion技术 )&Bv\Tfjt  
N2e<Y_T  
Am  $L  
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