摘要
6tC0F= D\}A{I92F4 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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cN}Aeo .</`# 设计任务
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MCBZq\c ev}lb+pr)_ 纯相位传输的设计
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F'!pM(+ 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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:T62_cFG ,i>{yrsOh 结构设计
PyOj{WX>W 'P1I-ue 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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i(hI\hD G4=R4'hC 使用TEA进行性能评估
A2fc_A/a sp=;i8Y 3 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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0+\%os V ia'eV10 使用傅里叶模态法进行性能评估
UMcQqV+vT : MfY8P) 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
op\'T;xIu P;.j5P^j`
,4O|{Iu#n _$g2;X > 进一步
优化–零阶调整
6:Fb>|]*PY - '<K_e; 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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re]e4lZ .uo9VL< VirtualLab Fusion一瞥
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u,E_Ezq ,;&j*qFi VirtualLab Fusion中的工作流程
O[$,e% b3'U}0Ug • 使用IFTA设计纯相位传输
0j}!4D+ •在多运行模式下执行IFTA
hH&A1vUv •设计源于传输的DOE结构
/6K9? / −
结构设计[用例]
6cO36 •使用采样表面定义
光栅 M<nKk#!+h −
使用接口配置光栅结构[用例]
})?t:zX#* •参数运行的配置
-2o_ L? −
参数运行文档的使用[用例]
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YadG05PDe @%aU)YDwi VirtualLab Fusion技术
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