摘要
dfGdY"& <DiD8")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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I@Wuu: r80w{[S$ (F]f{8 设计任务
Ooz+V;#Q uh%%MhTjv _L(6F
TJ 4hg]/X"H# 纯相位传输的设计
gVsAz eCMcr !. 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
Vp\BNq_!s Ec[=~>;n{l zF.rsNY {Lb NKjn 结构设计
-<sn+-uE: Z&@X4X"q 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
.GM&]Hb :S0r)CNP bS<lB!
$.(%7[ 使用TEA进行性能评估
VjSb>k @3c5" 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
y'xB? >| 3zp)!QJi nZ hL xvQJTRk 使用傅里叶模态法进行性能评估
1j# ~:=I K&
<|94_k 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
abuHu'73 Il%LI mfQQ<Q@ 5Y#yz>B@ ] 进一步
优化–零阶调整
Xz4!#,z/ m.EI("n"J 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
>,Zjlkh3 ?ah-x""Y ^E8&!s /$'tO3 进一步优化–零阶调整
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vr/V_ n'v[[bmu a[]=*(AZI VirtualLab Fusion一瞥
GN?^7kI di>"\On- ?P,z^ y/h~oGxy VirtualLab Fusion中的工作流程
z*>"I Ovv~ymj • 使用IFTA设计纯相位传输
e3"GC_*# •在多运行模式下执行IFTA
1T!b#x4 •设计源于传输的DOE结构
q|b#=Af]g −
结构设计[用例]
QUVwO
m •使用采样表面定义
光栅 [0El z@.C −
使用接口配置光栅结构[用例]
M9HM: •参数运行的配置
!fZ\GOx −
参数运行文档的使用[用例]
U8-#W(tRR *?Nrx=O* fchsn*R%- EeG7 %S
5( VirtualLab Fusion技术
8s-y+M@. E'j>[C:U rE;*MqYt& )."_i64 文件信息 YD
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