摘要
okD7!)cr= vUgo)C#< 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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Nk shJ2 rY(^6[ ! 设计任务
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ipJnNy; E#,n.U>#) 纯相位传输的设计
zbP#y~[ si|b>R&Z 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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~f]I0FK 0V?:5r< 结构设计
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b 8(0q,7)y 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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ceGo:Aa<) /,2${$c! 使用TEA进行性能评估
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0^_|" Ov9kD0S 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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"e~"-B7(\Y ue#Yh 使用傅里叶模态法进行性能评估
$5a%hK X8=sk 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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pZe:U;bb =o+))R4 进一步
优化–零阶调整
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Ga}&% 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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D VirtualLab Fusion一瞥
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*PJg~F% 4#BoS9d2I< VirtualLab Fusion中的工作流程
Ii9@ j1-g S<V__Sv • 使用IFTA设计纯相位传输
|4s`;4c& •在多运行模式下执行IFTA
NuqWezJm& •设计源于传输的DOE结构
(S["
ak −结构设计[用例]
vQpR0IEf]e •使用采样表面定义
光栅 >-{)wk;1& −使用接口配置光栅结构[用例]
x\Det$3Kx •参数运行的配置
UR&Uwa&. −参数运行文档的使用[用例]
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=@d IM U{2UKD@PM VirtualLab Fusion技术
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