摘要
N7r_77%m0 u|#>32kV 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。
(:V>Hjt $q?$]k|M` e1myH6$W g:l.MJT 设计任务
p^kUs0$GS fc=Patg f"u*D,/sS s'aip5P 纯相位传输的设计
#t8{R~y"gv #eZ6)i< 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
Z7rJ}VP mMx ;yZ 8M*PML4r d6{Gt" 结构设计
O`GsS{$sS _mvxsG 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
n6d9\ kv,%(en] WL,&-*JAW fA%z*\ 使用TEA进行性能评估
F;ZSzWq Snly UP~P 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
6Tw#^;q- 'TC/vnM %D$,;{ew 4D%9Rc0 G 使用傅里叶模态法进行性能评估
`(+o=HsD p9U?!L!y 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
)0vU
k $mmup|;( 9j]sD/L5q unJid8Lo 进一步
优化–零阶调整
.roqEasu8 G&xo1K] 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
|{*}| OH^N" L jN-vY<?h] {qW~"z*
进一步优化–零阶调整
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[3l*F 6$a$K,dZ _zt19%Wg V@7KsB VirtualLab Fusion一瞥
+uWDP. IEjP<pLe s]T""-He @~<j&FTT VirtualLab Fusion中的工作流程
Cz4)Yz qm Tb-~ • 使用IFTA设计纯相位传输
(>6*#9#p •在多运行模式下执行IFTA
>-_d CNZ •设计源于传输的DOE结构
'}g*!jL −
结构设计[用例]
F-D]TRG/*] •使用采样表面定义
光栅 Q$obOEr2( −
使用接口配置光栅结构[用例]
d_n7k g+ •参数运行的配置
A7!g −
参数运行文档的使用[用例]
mNf8kwr yKXff1^M Wk:hFHs3 RT93Mt%P VirtualLab Fusion技术
L-pVltX 4!asT;`' P o jmC n .!Ym
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