摘要
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F 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 :i"|; )]>Y*<s } 设计任务
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VL!kX``^F hb8@br 纯相位传输的设计
\z2hXT@D s:Ql](/B# 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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bHH}x"d[x PG~m-W+ 结构设计
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JU2' ~chh 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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5J2p^$s +7vh_ _ 使用TEA进行性能评估
T9;o.f S _itN.^ 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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SD.*G'N&2f 0c;"bA0>Sx 使用傅里叶模态法进行性能评估
:Y?08/V 7X3l&J2C4l 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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V@xnz)^t 4a-F4j' 进一步
优化–零阶调整
s#Y7*?Sm Uz8C!L ">C 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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NP(?[W .4)P=* VirtualLab Fusion一瞥
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}Nc!8'@ 2F(\ }%UT~ VirtualLab Fusion中的工作流程
Iur} ZAz J_Xf:Mz- • 使用IFTA设计纯相位传输
39m"}26*E •在多运行模式下执行IFTA
L}pFb@ •设计源于传输的DOE结构
qO'5*d;!d −结构设计[用例]
O g~"+IGp •使用采样表面定义
光栅 @wZ_VE7B −使用接口配置光栅结构[用例]
'(:J|DN •参数运行的配置
W n mRRq^ −参数运行文档的使用[用例]
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i 58CA? +~AI(h VirtualLab Fusion技术
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