摘要
ijcF[bmE 25 U+L 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。
TrgKl2xfx b5~p:f-&4B Ii3F|Vb G giIPK& 设计任务
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f6(1jx" wqjR-$c :v45Ls4J 纯相位传输的设计
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\,m*CYs` 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
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&h1Yd 结构设计
}YiFiGf, 00>knCe6 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
j:8Pcx ([SJ6ff]& 'aeuL1mz F *U.cJ% 使用TEA进行性能评估
;i [;% lN"@5(5% 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
L6jwJwD .Y!dO@$: A&ceuu |<8Fa%!HHc 使用傅里叶模态法进行性能评估
x*X{*?5@ ; Ob^@OM 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
1<Uv4S [T3%Xt'4 dtG>iJ O"X7 DgbC 进一步
优化–零阶调整
UsCaO<A ^mut-@ N9 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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eT2Tg5Etc Qip@L WvT bx-:aC)]2 cQ`0d3 VirtualLab Fusion一瞥
gTLBR @'Pay)P S*7 6V"") `O%O[ VirtualLab Fusion中的工作流程
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@C* • 使用IFTA设计纯相位传输
w xaMdA •在多运行模式下执行IFTA
fL-$wK<p< •设计源于传输的DOE结构
+KTHZpp!c2 −
结构设计[用例]
Zv8GrkK •使用采样表面定义
光栅 _1YC9} −
使用接口配置光栅结构[用例]
\IqCC h •参数运行的配置
wIWO?w2 −
参数运行文档的使用[用例]
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[2Sm(7 I;UT;/E2 00r7trZW^ AW!A+?F6 VirtualLab Fusion技术
[e{W:7uFV 4#t-?5" {lppv(U <33,0."K 文件信息 .F$cR^i5u 0x^lHBYc yGV>22vv
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