摘要
2Q@Y^t
.1#kDM 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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u#@RM^738d KnGTcoXg_ 设计任务
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U\zD,<I9 ]A^4}CK^< 纯相位传输的设计
$,ikv?"L 'RbQj}@x 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
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UG](go't y t5H oy 结构设计
.UQE{.? 0^3+P%(o@ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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#+k*1Jg ac8P\2{" 使用TEA进行性能评估
iOCqE 5d3 V 1/p_)A 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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[9o4hw !5Sd2<N 使用傅里叶模态法进行性能评估
G8J*Wnwu[K Pw[g 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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aG%,cQ 1 -LW[7s$ 进一步
优化–零阶调整
_S`o1^Ad S1S;F9F 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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k{I01 eE@&ze>X 进一步优化–零阶调整
X3%Ic`Lq# ~xLJe`"JUx 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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sN6N >{ ,|kDsR! VirtualLab Fusion一瞥
Zd:Taieh@ EYX$pz(x;
yR;{ cyM-)r@YQV VirtualLab Fusion中的工作流程
$F'>yop2b \S~Vx!9w • 使用IFTA设计纯相位传输
ACq7dLys,B •在多运行模式下执行IFTA
@]aOyb@ •设计源于传输的DOE结构
2L?!tBw?1 −
结构设计[用例]
{0"YOS`3AX •使用采样表面定义
光栅 D B E4& −
使用接口配置光栅结构[用例]
[`RX*OH2 •参数运行的配置
H<EQu|f&x −
参数运行文档的使用[用例]
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re?s.djT :Bu2,EL*O VirtualLab Fusion技术
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