摘要
u_o>v{&i >a]4} 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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v UAYYe [)`9euR% 设计任务
O,_2djd _c|>m4+X
=L$};ko ]t|KFk!) 纯相位传输的设计
)S$!36Ni[ R0fZ9_d7} 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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结构设计
twx8TQ9 V|{ )P@Q 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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^Y xqJy 使用TEA进行性能评估
gv;=Yhw.c 0x0.[1mB 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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{!B0&x pM\)f 使用傅里叶模态法进行性能评估
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%# 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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C^r 3r6 #l-,2C~ 进一步
优化–零阶调整
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1_/\{quE e\.|d<N? VirtualLab Fusion一瞥
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d"5:/Mo 4ej$)AdW3 VirtualLab Fusion中的工作流程
xzMa[D4( 'y}A3RqN • 使用IFTA设计纯相位传输
TDY}oGmNn •在多运行模式下执行IFTA
e7/J:n$ •设计源于传输的DOE结构
jRB:o?S −结构设计[用例]
o LX6w •使用采样表面定义
光栅 pa+^5N −使用接口配置光栅结构[用例]
`"(7)T{ •参数运行的配置
l},px −参数运行文档的使用[用例]
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EC0wX VirtualLab Fusion技术
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