摘要
SwXVa/9a" ?
0p_/mZ 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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#;z;8q kq8.SvIb 设计任务
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4hz T4!15 Y;-$w|&P> 纯相位传输的设计
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Kjun_ .J"QW~g^ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
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e#!%:M;4P I() =Ufs5z 结构设计
k{d] [;t-XC?[nk 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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ct`j7[ 使用TEA进行性能评估
R-LMV n+MWny 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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cD6S;PSg G%iTL"6 使用傅里叶模态法进行性能评估
& 6'Rc#\P x<5ARK6\= 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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ZP{<f~; h?[|1.lJx( 进一步
优化–零阶调整
6S`0<Z;;/ ~jC+6v 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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ja^_Lh9 5EU~T.4C< 进一步优化–零阶调整
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L4,b ThSG Q2/65$nW VirtualLab Fusion一瞥
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~8s2p%~ I4W@t4bZ VirtualLab Fusion中的工作流程
1U%
/~ jp_|pC' • 使用IFTA设计纯相位传输
fIl;qGz85 •在多运行模式下执行IFTA
GLgf%A`5/_ •设计源于传输的DOE结构
aaP_^m O −
结构设计[用例]
{`QA.he. •使用采样表面定义
光栅 >`r3@|UY −
使用接口配置光栅结构[用例]
+D@5zq:5 •参数运行的配置
[Ur\^wS −
参数运行文档的使用[用例]
,jOJ\WXP *,mI=1
(`S^6-^ om`T/@_, VirtualLab Fusion技术
')U~a XEQTT D<
Jy5sZ}t[ baBBn%_V 文件信息
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