摘要
?ZC!E0] OUwnVAZZ6 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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r~QE}00@^ 1D[>oK\ 设计任务
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82kqpk `w4'DB-R)
,S(Z\[x0 =Sr<d|\O 纯相位传输的设计
UB>BVBCt 9o?\*{'KT 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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|Axbx? O.y ?q 结构设计
Fo;J3<U) /|&4&$ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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t(6i4c> QH7 GEj] 使用TEA进行性能评估
`h :!^"G yXEI%2~) 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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w9"~NK8xzM WQ:Y NmQ1p 使用傅里叶模态法进行性能评估
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IJ 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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$7Z-Nn38 U%BtBPL 进一步
优化–零阶调整
/D|q-`*K KC:6^h'. 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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8sI$ 0/!0W%f[} VirtualLab Fusion一瞥
>@?mP$;= G*%U0OTi
IW@phKz <:nyRy} VirtualLab Fusion中的工作流程
Tw*p^rU G[_Z|Xi1 • 使用IFTA设计纯相位传输
8 ?y| •在多运行模式下执行IFTA
&~B8~U4% •设计源于传输的DOE结构
2Ir*}s2{ −
结构设计[用例]
qq[Dr|%7 •使用采样表面定义
光栅 =;I+:K −
使用接口配置光栅结构[用例]
't*]6^ •参数运行的配置
.YB/7-%M[ −
参数运行文档的使用[用例]
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xA2I+r*o VirtualLab Fusion技术
S+t2k&pm 3q@JhB
^k^?>h 1#+|RL4o 文件信息
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mZ:#d;0 1L7^g* QQ:2987619807