摘要
Ph7(JV{ mG8 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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WHD/s [0,q7d?" 设计任务
J!^~KN6[ {dSU
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qNQ3(1xW DHu jpZXQ 纯相位传输的设计
BoiIr[ ( Xm:gD6;9 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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]@<3 6ByM |@bNd7=2d 结构设计
EA@$^e[ J'Mgj$T $ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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lt(-,md J/&*OC 使用TEA进行性能评估
]2sZu7 Q j~W-^/ - 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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s"Pk-Dv 4;~lpty 使用傅里叶模态法进行性能评估
kKk |@ 8!fAv$g0 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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sT"tS> u.K'"-xt4K 进一步
优化–零阶调整
>p#d;wK4_ yLa5tv/ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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ZYt"=\_ .+~kJ0~Y VirtualLab Fusion一瞥
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d.(]V2X.J @KRn3$U VirtualLab Fusion中的工作流程
p){RSq i2R]lE8 • 使用IFTA设计纯相位传输
5N</Z6f'o •在多运行模式下执行IFTA
M
#RuI% •设计源于传输的DOE结构
iW%0pLn −
结构设计[用例]
+q?0A^C> •使用采样表面定义
光栅 ^WYG?/{4 −
使用接口配置光栅结构[用例]
v@1Jhns •参数运行的配置
^|12~d_.T −
参数运行文档的使用[用例]
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Jt^JE{m9% +A3\Hj&W VirtualLab Fusion技术
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