摘要
oF[l<OY4 d- w#\ ^ 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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:4|ubu E!w%oTx{OR 设计任务
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D9^.Eg8W ~p^&`FA 纯相位传输的设计
8TIc;'bRM WVl yR\. 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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-E_lwK + HvEiY 结构设计
A7,TM& ~LqjWU 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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~_R8; b jt5en;AA[ 使用TEA进行性能评估
ikd~ k>F v;4l*)$) 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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Tov !X8p 9D,`9L5-= 使用傅里叶模态法进行性能评估
_Eo$V& iQs7Ly" 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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Bbk=0+ ^8I \=3V]7\& 进一步
优化–零阶调整
T;jy2|mLo eP6`"<UM 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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xx[XwN; |Et8FR3[m VirtualLab Fusion一瞥
RJ+i~;- }',/~T6
M:&g5y& i> }P V VirtualLab Fusion中的工作流程
`a*_b9 op!8\rM<e • 使用IFTA设计纯相位传输
t.0F •在多运行模式下执行IFTA
d~#>.$Uu •设计源于传输的DOE结构
aPD4S&"Q −
结构设计[用例]
VHwAO:+- •使用采样表面定义
光栅 T \Zf`.mt −
使用接口配置光栅结构[用例]
h0i/ v •参数运行的配置
,T:Uk*Bj −
参数运行文档的使用[用例]
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J@$h'YUF /Z':wu\ VirtualLab Fusion技术
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22, >iE/t$%1 文件信息
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B{x`^3qR t}$WP&XRG< QQ:2987619807