摘要
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x y`'Ly@s 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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M`pPx lk8VJ~2d 设计任务
=uD2j9!"7 j&8U:Q,
kQ|}"Tw7 j+ s8V-7( 纯相位传输的设计
XfB;^y=u8 m"u 9AOH k 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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IWTD>c). l46O=?usDX 结构设计
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d8^V_Kx eQzTb91 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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u{8Wu; ?jy^WF` 使用TEA进行性能评估
h%#@Xd>. P%.9 g 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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|)1"*`z L[<MBgFKv 使用傅里叶模态法进行性能评估
?DM-C5$ 61CNEzQ 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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F^KoEWj[H -H{c@hl 进一步
优化–零阶调整
.b5B7x} 7J##IH+z35 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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r!#NFek} sm/l'e VirtualLab Fusion一瞥
^BSMlKyB |Ax~zk;
(N0G[(> KGzBK: VirtualLab Fusion中的工作流程
EivZI<<a FG1$_zN | • 使用IFTA设计纯相位传输
<JDkvpckx. •在多运行模式下执行IFTA
\} P} H •设计源于传输的DOE结构
-E?h^J&U −
结构设计[用例]
jW"C: {Ol; •使用采样表面定义
光栅 bY&s$Ry3" −
使用接口配置光栅结构[用例]
)nTOIfP2 •参数运行的配置
q?e97 a −
参数运行文档的使用[用例]
aZ@Ke$jD /DJyNf*
^1Y0JQ LKFL2|af VirtualLab Fusion技术
LezM=om. 8lT.2H
$@7S+'Q3 )1Z*kY?f! 文件信息
Y_xPr%%A GNT1FR
U8\[8~Xftn AFF7fK QQ:2987619807