摘要
Fb4`| V0%V5> 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。
TP"1\O L}FOjrN
K\$J4~EtG K,e w >U 设计任务
S=nP[s \N4
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v k?skN@ 4lM8\Lr 纯相位传输的设计
j8n4fv-)f gCN$} 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
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hTEx]# ( jU3Z*Z)zN 结构设计
GHHav12][ +]|Z%;im 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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8.
oXDN+4ge :T._ba3| 使用TEA进行性能评估
m1IKVa7-\} =e}H'5?! 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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C:uz6i1 #_|sgS?1 使用傅里叶模态法进行性能评估
0z[dlHi C-?%uF 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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DwV4o^J:l <97d[/7i 进一步
优化–零阶调整
8NU`^L:1 ^47PLLRP 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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Kv@eI$t5 L3p` 进一步优化–零阶调整
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;?# {w8 NN-n 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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GCttXAto "ywh9cp VirtualLab Fusion一瞥
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Y(+^;Y3U x%< VirtualLab Fusion中的工作流程
2iU7 0(H e }*0ghKI • 使用IFTA设计纯相位传输
Lqp8yVO •在多运行模式下执行IFTA
M^7MU}5w •设计源于传输的DOE结构
+@Ad1fJi −
结构设计[用例]
`Bw9O%]-S •使用采样表面定义
光栅 k78Vh$AA6% −
使用接口配置光栅结构[用例]
8$c bVMjh •参数运行的配置
`T2$4 >! −
参数运行文档的使用[用例]
0vGyI> s3 ;DG
@<@SMK) lg}HGG VirtualLab Fusion技术
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