摘要
[*C%u_h =(+]ee!Ti 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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]"/SU6#4: 4#qZ`H,Ur) 设计任务
LLc^SP j 4< +f|(fIA
,eGguNA9 EHy 15RL 纯相位传输的设计
!9.k%B: +E^2]F7Zk 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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zLgc j(; $DXO7;# 结构设计
2vTO>*t in K]+H]{ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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D6~KLSKm }uNj#Uf 使用TEA进行性能评估
denxcDFu/~ iX o( 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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Nw9@E R v%$l( 使用傅里叶模态法进行性能评估
6cd!;Ca idB1%?< 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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el U %Z9 )RN3Oz@H 进一步
优化–零阶调整
4[i 3ckFT, Qo:vAv 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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R%4Yg(-Q )w~1VcnJEp 进一步优化–零阶调整
6fo\z2 g zlxkv-F{ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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acg0 VirtualLab Fusion一瞥
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vp2w^/])u De>e`./56 VirtualLab Fusion中的工作流程
X&HYWH'@, ZR
-RzT1 • 使用IFTA设计纯相位传输
qH0JZdk •在多运行模式下执行IFTA
kQe<a1 8 •设计源于传输的DOE结构
Cu5_OJ −
结构设计[用例]
@D=B5f@(o •使用采样表面定义
光栅 w+"E{#N −
使用接口配置光栅结构[用例]
Gk+R,: •参数运行的配置
sVr|kvn2 −
参数运行文档的使用[用例]
}-sh )sW!s3>S>
2z*}fkJ m_Pk$Vwx VirtualLab Fusion技术
Zo-,TKgY' jI'?7@32`
f,i2U|1pbj z6 }p4 文件信息
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~"0{<mMcX 45n.%*, QQ:2987619807