摘要
#@lLx?U _f2(vWCW;J 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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o3j4XrK /ey}#SHm, 设计任务
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e3 LB U]^t@ M 纯相位传输的设计
>*k3D& 9boNB"h]T 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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I}$Y[Jve Ws.F=kS>h 结构设计
_Su$oOy(Ea n1!0KOu/N 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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'+5*ajP< ,7z.%g3+z 使用TEA进行性能评估
op/|&H' *)H?d 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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K'Bq@6@C g `a98+x?JF 使用傅里叶模态法进行性能评估
D$!(Iae j^mAJ5 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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9<G-uF <jY"+@rF 进一步
优化–零阶调整
#-Ehg4W nsuK{8}@ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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VirtualLab Fusion一瞥
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B_aLqB]U OB.TAoH: VirtualLab Fusion中的工作流程
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%u)p ncuqo'r • 使用IFTA设计纯相位传输
i<m 1^a#C' •在多运行模式下执行IFTA
a;r,*zZ=" •设计源于传输的DOE结构
@6~r7/WD −结构设计[用例]
&$:1rA_v •使用采样表面定义
光栅 xRuAt/aC −使用接口配置光栅结构[用例]
{r yv7G •参数运行的配置
96fbMP+7R −参数运行文档的使用[用例]
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:*4b,P *I:^g VirtualLab Fusion技术
]DHB'NOh, ,9SBGxK5`