摘要
)K>Eniou 3bbp>7V! 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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<ICZ"F`S G$?|S@I, 设计任务
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'O.+6`&
wF|0n t {l&Ltruhz 纯相位传输的设计
fH{9]TU_: k1ipvKxp:8 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
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u~$WH, P3 :y=!{J< 结构设计
lhLnyg Uk a{<p'_ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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`^v4zWDK YS]>_ 使用TEA进行性能评估
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2qN2{ ( MB`hk-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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`@h:_d 使用傅里叶模态法进行性能评估
CD^CUbGk Vo #:CB=8 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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Uh>.v |P6 q.-y)C) ; 进一步
优化–零阶调整
}KK2WJp#M XR|"dbZW.0 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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$Z/klSEf ,*7H|de7 VirtualLab Fusion一瞥
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fCB:733H C*7!dW6 VirtualLab Fusion中的工作流程
p"KU7-BfvC nB=0T`vQ • 使用IFTA设计纯相位传输
kGm:VYf% •在多运行模式下执行IFTA
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•设计源于传输的DOE结构
)%s +? −结构设计[用例]
)!cI|tovs •使用采样表面定义
光栅 =HMmrmz: −使用接口配置光栅结构[用例]
Xem 05%, •参数运行的配置
Sr&T[ex,. −参数运行文档的使用[用例]
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VirtualLab Fusion技术
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