摘要
8.XoVW# e4!: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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:<hXH^n AfX}y+Ah 设计任务
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#}Q/ 纯相位传输的设计
n@C[@?D :pGaFWkvO 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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~F4fFQ-yy ;A]@4*q 结构设计
~io szX *~t6(v? 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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umiBj)r EdlTdn@A 使用TEA进行性能评估
N'^&\@)xiU q1QL@Ax 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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6LalW5I Xs~[& 使用傅里叶模态法进行性能评估
lu<xv {so`/EWa 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
NYrQ$N" Fs9I7~L3
/H8g( fh](K'P#^ 进一步
优化–零阶调整
9~p[ n2)@S0{ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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V:VO[e<e #vti+A~n,4 进一步优化–零阶调整
+VO-oFE | ,.OERw 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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Qa-K$dm% `< xn8h9p VirtualLab Fusion一瞥
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7Rd'm'l) (O.d> VirtualLab Fusion中的工作流程
FB{KH . mF,Y?ax • 使用IFTA设计纯相位传输
6]W=nAD •在多运行模式下执行IFTA
i*/Yz*< •设计源于传输的DOE结构
FaDjLo2'o −
结构设计[用例]
Rm255zp •使用采样表面定义
光栅 D ,o}el −
使用接口配置光栅结构[用例]
rA%usaW •参数运行的配置
xI($Uu}S −
参数运行文档的使用[用例]
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d$ x"/A]< +yk24
`> VirtualLab Fusion技术
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5
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