摘要
FN$hEc! OBF3)L] 直接设计非近轴
衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作
波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元
结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。
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M~&|-Hm
iz|mJUx 设计任务
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IKJ~sw~AQ 3F%Qq7v 纯相位传输的设计
Effp^7 3 P1PP#>E-2 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
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DNgQ.lV 9JF*xXd>Q 结构设计
?$O5w* X^3 0a*sj 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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gto@o\&= /Vpd*obMB 使用TEA进行性能评估
!g? ~<` "Y&+J@] 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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mg#Vy~ Df_W>QC 使用傅里叶模态法进行性能评估
FNZB M d}f| HOFq 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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l3aG#4jj -X#J<u T/ 进一步
优化–零阶调整
>l$vu-k)~4 PVO9KWv** 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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6RZ[X[R[} Q:+Y-&||" VirtualLab Fusion一瞥
3&*0n^g Y51XpcXQ
$52Te3n Zn3iLAPBX VirtualLab Fusion中的工作流程
DT&[W<oN a73b/_zZ= • 使用IFTA设计纯相位传输
yZ&By?.0 •在多运行模式下执行IFTA
k;3P;@3,W •设计源于传输的DOE结构
ZLvw]N&R −
结构设计[用例]
'$)Wp_ •使用采样表面定义
光栅 Rn{q/h −
使用接口配置光栅结构[用例]
)EO/P+& •参数运行的配置
5q]u: −
参数运行文档的使用[用例]
#},]`"n\ ZNB*Azi
pmCBe6n\l kt1f2cj VirtualLab Fusion技术
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se_zCS4Y +bm2vIh$ 文件信息 y<F$@ MbnV5 b:X
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