摘要
'5h`=" [t4v/vQT 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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}40T'y ,`t+X=# 设计任务
H07\z1?.K 9c^ ,v_W@
hYoUZ'4 .UPh 纯相位传输的设计
%IsodtkDu PK]3uh 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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_a$qsY 6b|<$Je9 结构设计
fo ~uI(rk 'AA9F$Dz 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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vPDw22L;' (p>|e\(]0 使用TEA进行性能评估
<YvXyIs ^oi']O 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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oxK, ](Fey0@ 使用傅里叶模态法进行性能评估
]PS`"o,pF$ >~o-6g 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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l*l*5hA E@GYl85fI 进一步
优化–零阶调整
w;lpJB\ ~HmH#"VP 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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{;{U@Z VM$n|[C~ VirtualLab Fusion一瞥
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ji ?Hw qHk{5O3 VirtualLab Fusion中的工作流程
<Z^by;d|z %axr@o[ • 使用IFTA设计纯相位传输
Uj5-x%~ •在多运行模式下执行IFTA
^.A*mMQ •设计源于传输的DOE结构
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−结构设计[用例]
x0# Bc7y •使用采样表面定义
光栅 :-RB< Lj −使用接口配置光栅结构[用例]
pA!-spgX •参数运行的配置
QXb2jWz −参数运行文档的使用[用例]
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kp*v:* :qE.(k1@5 VirtualLab Fusion技术
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