摘要
*]k"H`JoFC F:U_gW? 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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J)+eEmrU sRG3`>1 设计任务
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A.A 纯相位传输的设计
p5hP}Z4r l\GNd6)H 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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0 yt%qHE 结构设计
e4P.G4 djp(s$:{4 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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Sy55w={ q fe#k F9 使用TEA进行性能评估
YWdvL3Bgk, `VbG%y&I 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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AJ}Q,E }mK_d9d x 使用傅里叶模态法进行性能评估
V _,* K}@:>;*9 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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S7*:eo vYkoh/(/u 进一步
优化–零阶调整
5kz`_\& UK/k?0 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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jw)t"S/E 1^mO"nX VirtualLab Fusion一瞥
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YDJc@*D u/:@+rTV_ VirtualLab Fusion中的工作流程
c3+vtP& &H6Fkza;4 • 使用IFTA设计纯相位传输
:1Ay_b_J •在多运行模式下执行IFTA
coBxZyM 1} •设计源于传输的DOE结构
x.I-z@\E −结构设计[用例]
.W\Fa2}%av •使用采样表面定义
光栅 U.\kAEJ −使用接口配置光栅结构[用例]
Z3Y%VHB_F( •参数运行的配置
Z q)A"'Y −参数运行文档的使用[用例]
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/}wGmX! -! ]4PG[9J@ VirtualLab Fusion技术
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