摘要
}$81FSKh UT]LF#.( 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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@/B&R^aVZ Ko2{[% 设计任务
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$6BXoh! Dgp"RUP 纯相位传输的设计
g2w0#- AdR}{:ia 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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DoNbCVZ <|s|6C 结构设计
&*[T VmV/~- <Z 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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T+N%KRl BWfsk/lej 使用TEA进行性能评估
ZIkXy*<( /nGsl< 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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z- MXSPD#gN 使用傅里叶模态法进行性能评估
%0$$tS + "4oY F:h 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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7`|$uIM` oG3>lqBwD2 进一步
优化–零阶调整
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0Hzf 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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:izb VirtualLab Fusion一瞥
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Fp'k{ Gt2NUGU VirtualLab Fusion中的工作流程
xQ-]Iw5 NYm2fFPc • 使用IFTA设计纯相位传输
7=aF-;X3jj •在多运行模式下执行IFTA
@K3<K( •设计源于传输的DOE结构
.FtW$Y~y −结构设计[用例]
5BN!uUkm+ •使用采样表面定义
光栅 <A; R%\V −使用接口配置光栅结构[用例]
aP>%iRk'J! •参数运行的配置
-;Y*;xe −参数运行文档的使用[用例]
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h%8[];*DpN %J5zfNe)& VirtualLab Fusion技术
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