摘要
~x/ka43 Vy[xu$y 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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oqysfLJ _'1 ]CoR 设计任务
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o S 5 yocFdI 纯相位传输的设计
T?d}IDv1 gp{C89gP 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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!X$19" R) dP=W* 结构设计
$RRX- R"JXWw 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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z_lKq}^~6 g] }! 使用TEA进行性能评估
1P1h);*Z EirZ}fDJzB 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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{~FPvmj& Br}@Vvq@ 使用傅里叶模态法进行性能评估
9$e$L~I#u FvPWS!H 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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N6u>V~i _6,\;"it?8 进一步
优化–零阶调整
#-f9>S9_ tA< UkPT 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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ercXw7{ T*0;3&sA VirtualLab Fusion一瞥
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Z:N;>.3i 'm6bfS^T VirtualLab Fusion中的工作流程
n~\; +U C"**>OGe • 使用IFTA设计纯相位传输
!DSm[Z1 •在多运行模式下执行IFTA
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L#c
<0 •设计源于传输的DOE结构
wf]?:'} −
结构设计[用例]
_z BfNz9D •使用采样表面定义
光栅 Udtz zka −
使用接口配置光栅结构[用例]
'fb\t, •参数运行的配置
T!y 9v5 −
参数运行文档的使用[用例]
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_L~ 3h fvH{va. VirtualLab Fusion技术
h~9P34m B&rN