摘要
' )KuLVE}S lw_PQ4Hp 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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7z RfzYoBN 设计任务
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.CBb%onx &O^t]7 纯相位传输的设计
)EIT>u= gE~LPwM 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
`clp#l.ii a<lDT_2b 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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Oc%W_Gb7 oR'u&\mB 使用TEA进行性能评估
#,Cz+k*4 jUd)|v+t 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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L4or*C^3 *b\&R%6dR 使用傅里叶模态法进行性能评估
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8\b 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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;2l|0: FPukV^ 进一步
优化–零阶调整
].Xh=7&2{ )_SpY\J 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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v?!19 进一步优化–零阶调整
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jR>`Xz 1x^Vv;K VirtualLab Fusion一瞥
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x.Tulo0/ -lm)xpp1 VirtualLab Fusion中的工作流程
Lwn ]EqwDw4 • 使用IFTA设计纯相位传输
Tb\<e3Te_ •在多运行模式下执行IFTA
>35W{d •设计源于传输的DOE结构
BJKv9x1jK −结构设计[用例]
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•使用采样表面定义
光栅 vH/RP −使用接口配置光栅结构[用例]
yX/{eX5dr •参数运行的配置
Sm;@MI<@/ −参数运行文档的使用[用例]
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2d&]V]:R* IYv.~IQO VirtualLab Fusion技术
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