摘要
-[= drj9I }pk#!N 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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tx"sH]n -U<Upn)2 设计任务
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+,:du*C 6:U$w7P0
e 纯相位传输的设计
JOjoiA /&u<TJ4 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
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]0;864X0 KZ!3j_pKy 结构设计
>FhK#*Pa ELh8ltLY 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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r'CM #`GY}-hL! 使用TEA进行性能评估
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k5kdCC0FCk 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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as=m`DqOh t9&cE:n 使用傅里叶模态法进行性能评估
zkTp`>9R #j@71]GI 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
Te2zK7:
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aNyvNEV3C kc/{[ME 进一步
优化–零阶调整
\%sVHt`c @fuM)B1" 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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e &a/__c/l 进一步优化–零阶调整
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sC[yI Up y9#$O(G
& cNy {pb>$G:gfx VirtualLab Fusion一瞥
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AxxJk"v'y {JV@"t-X3" VirtualLab Fusion中的工作流程
v/ *Y#(X +UJuB • 使用IFTA设计纯相位传输
IrMl:+t\ •在多运行模式下执行IFTA
n.hv!W0 •设计源于传输的DOE结构
@"T"7c?Cv −
结构设计[用例]
l!#m&'16" •使用采样表面定义
光栅 8 6f2'o+ −
使用接口配置光栅结构[用例]
PSawMPw •参数运行的配置
nA?Hxos −
参数运行文档的使用[用例]
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azjEq$<M [FUjnI VirtualLab Fusion技术
l"n{.aL kt4d;4n
S osj$9E !ZDzEP* 文件信息
qo)?8kx>l G8W#<1LE
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