摘要
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=O$X_ 直接设计非近轴
衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作
波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元
结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。
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h^cM#L^B "HlT-0F 设计任务
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usU5q>1 l1nrJm8 纯相位传输的设计
x:G uqE 4/cUd=>Z 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
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+hGr2%*0f `C$. 结构设计
X$)<>e]!> BVU>M*k 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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4'[/gMUkw 8!sl) R 使用TEA进行性能评估
}Dp/K4 c3lU 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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_ ZMoPEW 'a[|' 使用傅里叶模态法进行性能评估
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n 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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].w~FUa ~qT5F)$B- 进一步
优化–零阶调整
_c,c; b*(74 >XY 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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"]1 (ZSd7qH" VirtualLab Fusion一瞥
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t\S=u y -aPRLHR VirtualLab Fusion中的工作流程
K,j'!VQA4g v(=?@tF}E • 使用IFTA设计纯相位传输
*!NxtB!LC •在多运行模式下执行IFTA
/F@CrNFb( •设计源于传输的DOE结构
<<w*_GM −
结构设计[用例]
_xY
dnTEl •使用采样表面定义
光栅 }ff+RGxLIG −
使用接口配置光栅结构[用例]
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9 •参数运行的配置
YxowArV}uz −
参数运行文档的使用[用例]
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l$Y*ii p?-qlPl VirtualLab Fusion技术
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@k+K_gR /Vdu|k= 文件信息
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