摘要
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.2sB6} fEjW7 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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W*<]`U_. /(V=Um^0 设计任务
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'/H(,TM ':V_V. : 纯相位传输的设计
Du>HF;Fv (OqJet2{+ 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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x3s^u~C)(w 4iz&"~&1 结构设计
%-l:_A >D/~|`=p 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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rl%Kn^JJ~ XX-T", 使用TEA进行性能评估
]uvbQ.l_t 5gD)2Q6 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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&e 使用傅里叶模态法进行性能评估
%20-^&zZ %5*#c*)R 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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wWw/1i:|' ?0mJBA 进一步
优化–零阶调整
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vB5iG|b} 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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oRThJ B 2U'JzE^Do VirtualLab Fusion一瞥
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bM^A9BxD 5?L:8kHsH VirtualLab Fusion中的工作流程
0~b6wuFl Gu`Vk/& • 使用IFTA设计纯相位传输
&NjZD4m`= •在多运行模式下执行IFTA
8ex:OTzn| •设计源于传输的DOE结构
Y"kS!!C>[ −
结构设计[用例]
*rz(}(r •使用采样表面定义
光栅 'lsq3!d. −
使用接口配置光栅结构[用例]
\G=R hx f •参数运行的配置
c9TAV,/fF* −
参数运行文档的使用[用例]
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,35:Srf| BMWeD VirtualLab Fusion技术
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s<MJ4r>/ uU(G_E ? 文件信息
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