摘要
zs:7! EXcj F 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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]+dl=SmF vUs7#* 设计任务
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;T+U&U0d| * _lo; 纯相位传输的设计
-\$cGIL D*gVS 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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8m6 nw0 h}>/Z3* 结构设计
PEt8,,x<" 7 aD&\? 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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cEjdImAzU ydqmuZ%2h# 使用TEA进行性能评估
Z*>/@ J} LC\:xia{X 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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:] dG?a"/MA 使用傅里叶模态法进行性能评估
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riskI 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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\u-e\w X7d.Ie 进一步
优化–零阶调整
}lTZq|;A |kNGpwpI 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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,Zf!KQw %"[dGB$S VirtualLab Fusion一瞥
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5Vo}G %g kTZx-7~ VirtualLab Fusion中的工作流程
5J+V:Xu{ <h_P+ nz • 使用IFTA设计纯相位传输
-y*_.Ws9 •在多运行模式下执行IFTA
mHEf-6|C` •设计源于传输的DOE结构
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sfc −
结构设计[用例]
>`<2}Me6 •使用采样表面定义
光栅 soq".+Q −
使用接口配置光栅结构[用例]
99Yo1Q0 •参数运行的配置
%FyygT b;S −
参数运行文档的使用[用例]
%|(?!w7 2vkB<[tSs
s9rtXBJP Az< 9hk VirtualLab Fusion技术
V9E6W*IE z34>,0
YZH#5]o8 #jLaIXms 文件信息
M=AvD(+ha Xs>s|_T
lke~>0; q#(/*AoU QQ:2987619807