摘要
ZYkeW >#c]rk: 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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{v~&.| `@=}5 9+| 设计任务
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j Zf B||^sRMX 纯相位传输的设计
(q3(bH~T) j'CRm5O 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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g2 4)GjDi Fi(_A 结构设计
Uj6R?E{Jt _<kE32Bb 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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WynHcxC ?$F:S%eH 使用TEA进行性能评估
WB$Z<m: t'0r4&\ 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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QTK\" yq\)8Fe 使用傅里叶模态法进行性能评估
g#5g0UP)V NfS0yQPx 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
f{WJM>$: &l{yEWA}g
mMu3B2nke= Xp._B4g 进一步
优化–零阶调整
j08|zUe )d0&iE`@ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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e+4p__TmZ duV|'ntr 进一步优化–零阶调整
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VirtualLab Fusion一瞥
bo\|mvB~ 8p>%}LX/
9v0.] HSp*lHU VirtualLab Fusion中的工作流程
!);}zW! M+)%gnq`u • 使用IFTA设计纯相位传输
1:q55!b •在多运行模式下执行IFTA
?2_u/x •设计源于传输的DOE结构
NQ@ EZoJ −
结构设计[用例]
\9@*Jgpd6* •使用采样表面定义
光栅 0%`\8 −
使用接口配置光栅结构[用例]
-(Taj[;[ •参数运行的配置
ldanM>5 −
参数运行文档的使用[用例]
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/Eh\07p H&3VPag VirtualLab Fusion技术
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