摘要
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?FF!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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V6Ie\+@.\ IT]D; 设计任务
)?RR1P-ID 1\t}pGSOeh
Lw<?e; thcj_BZ8 纯相位传输的设计
We%-?l:" ?khwupdi 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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/H&: 0@z=0}0Z 结构设计
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m? nAv@^G2 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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_!6~o> @/i{By^C 使用TEA进行性能评估
X'4e)E3*O ! 4 `any 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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使用傅里叶模态法进行性能评估
\tE2@ ,9Y{x 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
)$V}tr! (%]&Pe]
?<VahDBS+A SFAh(+t 进一步
优化–零阶调整
]etLobV VOH.EK?5 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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|r_S2)zH9m *L>gZ`Q VirtualLab Fusion一瞥
(:W=8G,p KIO{6
v&oE!s# C(7uvQ VirtualLab Fusion中的工作流程
|u,2A1 J/Ki]T9 • 使用IFTA设计纯相位传输
AU@K5jwDwQ •在多运行模式下执行IFTA
tkU"/$Vi\ •设计源于传输的DOE结构
_q`$W9M+k −
结构设计[用例]
{#YGor| •使用采样表面定义
光栅 ~yz7/?A)TS −
使用接口配置光栅结构[用例]
sIpq •参数运行的配置
>i=^Mh-bm −
参数运行文档的使用[用例]
bAv>?Xqa m5Gt8Z 6a
SAswP ukBj@.~ VirtualLab Fusion技术
:FOMRrf7. uTY5.8
.hW_P62\# gf2<dEff 文件信息
odAeBQy %9hzz5#
[|<2BQX w8i"-SE QQ:2987619807