摘要
ypy "*HVL 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。
"wj~KbT}& nqC@dHP Xwz'h;Ks_ N;|:Ks#! 设计任务
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0 ~^l* 纯相位传输的设计
>mUSRf4 \}EJtux q 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
m;oCi}fL DPBWw[ R^Y>v5jAe w%uM=YmuT 结构设计
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( Mq Q'Kjo 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
f|NWn`#bY )Pj4_$uM E!
mxa =`/GBT$ 使用TEA进行性能评估
qE@H~& c-`izn] 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
3hPp1wZd Y5R|)x iM +p{/bN B"3uuk8 使用傅里叶模态法进行性能评估
[ n2)6B\/ ;9)A+bD] 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
byN4?3F >7(7 (yv)zg9 J5L[)Gd)D 进一步
优化–零阶调整
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3dB{DuQ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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-5u. Ix3
IiZXIG4H :IRQouTf:, is6d:p VirtualLab Fusion一瞥
nV>=n,+s" sUN9E4 K/|qn) :~LOw}N!aQ VirtualLab Fusion中的工作流程
?V$@2vBVX4 6(-c$d`C.0 • 使用IFTA设计纯相位传输
}cd-BW •在多运行模式下执行IFTA
Z/+H •设计源于传输的DOE结构
6bd{3@ −
结构设计[用例]
YE[{Y(5;q •使用采样表面定义
光栅 .Dt.7 G −
使用接口配置光栅结构[用例]
Cg&:+ •参数运行的配置
CQI\/oaO −
参数运行文档的使用[用例]
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_|"+Ze VirtualLab Fusion技术
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