摘要
zC\ pd# j{C+`~O 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。
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ek1YaE hyH " 设计任务
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n4h@{Xg 纯相位传输的设计
7?:7}xb- /d ?) 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
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TL ;2,@H` X3NHQMI 结构设计
g7res jhr{JApbJv 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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m646|G5 *y9 iuJ} 使用TEA进行性能评估
XO~xbG7>gZ 3@kiUbq7Eu 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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X2hV)8Sk 9->E$W 使用傅里叶模态法进行性能评估
M:z)uLDw n8DWA`[ib 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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进一步
优化–零阶调整
8`XT`H QijEb 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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B- =*"H?q +h_'hz&HlS VirtualLab Fusion一瞥
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p8o
~ Wly-z$\ VirtualLab Fusion中的工作流程
XP~bmh,T, 6 "U&i9 • 使用IFTA设计纯相位传输
TkXD#%nFY •在多运行模式下执行IFTA
L\|p8jJ •设计源于传输的DOE结构
<yz)iCU? −
结构设计[用例]
7Gd)=Q{uur •使用采样表面定义
光栅 "v@$CR9<T −
使用接口配置光栅结构[用例]
ES p)% •参数运行的配置
NXb_hF −
参数运行文档的使用[用例]
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R L7OFfMe b3N>RPsHS VirtualLab Fusion技术
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