摘要
bWJ&SR> *z&hXYm 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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1vdG\$ ^O,r8K{1n 设计任务
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B7PdavO# 3Scc"9] 纯相位传输的设计
XrI$@e* a3L-q>h 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
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xsg^r 结构设计
yB|1?L# g]E3+: 5dk 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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g([M hf# 使用TEA进行性能评估
e-#Vs{?|r d>V#?1$h 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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}ld^zyL 6Ad=#MM 使用傅里叶模态法进行性能评估
t9)S^: 0 i&{%}==7 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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L3A2A t%StBq(q 进一步
优化–零阶调整
dWdD^>8Ef rU6A^p\, 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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TFAR>8Nm HiBI0)N} VirtualLab Fusion一瞥
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i[:cG }F"98s W VirtualLab Fusion中的工作流程
SM8_C!h: 9ENI%Jz • 使用IFTA设计纯相位传输
.R
l7,1\ •在多运行模式下执行IFTA
Ks<+@.DLTu •设计源于传输的DOE结构
~+ 9vz −
结构设计[用例]
".2d{B •使用采样表面定义
光栅 Y[H769 −
使用接口配置光栅结构[用例]
3_`)QYU' •参数运行的配置
XUnw*3tPJ −
参数运行文档的使用[用例]
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A}) VirtualLab Fusion技术
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