摘要
3,'LW} w}]BJ<C 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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0tz? sN RNF%i~nhO 设计任务
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4bCA"QM[[ U!{~L$S 纯相位传输的设计
(mr*Thy`@ s3Wjhw/ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
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u6 QW*8b4 =xQPg0g 结构设计
!1ZItJ74# H:EK&$sU 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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G4U0|^(h \QQWh wE 使用TEA进行性能评估
cTW$;Fpc+ 7H*,HZc@= 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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o|u4C {j &zd@cr1 使用傅里叶模态法进行性能评估
^W(ue]j}o LF`]=.Q 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
<ne?;P1L ,SPgop'
2ql)]Skg6 4X",:B} 进一步
优化–零阶调整
ALn_ifNh WJxcJE 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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] h oO847 进一步优化–零阶调整
C=CZtjUt (-Q~@Q1 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
2
FoLJ xbxzB<yL
]&; In,z 8bQXC+bK VirtualLab Fusion一瞥
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DE7y\oO] $tF\7.e@ VirtualLab Fusion中的工作流程
{0lu>?< !Pz#czo • 使用IFTA设计纯相位传输
U.V/JbXX •在多运行模式下执行IFTA
*- ~GVe •设计源于传输的DOE结构
8KN3|) −
结构设计[用例]
\D k >dE&I •使用采样表面定义
光栅 7x77s −
使用接口配置光栅结构[用例]
?(U;T!n •参数运行的配置
=fH5r_n −
参数运行文档的使用[用例]
$&qLrKJ $a8,C\me?
d2NFdBoI gG@4MXq. VirtualLab Fusion技术
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vNs`UkA F+*fim'NK 文件信息
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r73W.& 3s|:7 QQ:2987619807