摘要
+dWx?$n kz]vXJ 直接设计非近轴
衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作
波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元
结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。
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n-m+@jR z odxsF(Q0p 设计任务
qx0RCP /s w*.q t<rH)
F,0@z/8a O[O`4de9 纯相位传输的设计
w3lR8R] l?CUd7P(a 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
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ZA@QP1 !6_lD0 结构设计
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N1i %1Gat6V<' 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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&Mz3CC6 /H+br_D9 使用TEA进行性能评估
g0 ec- 6Q]c]cCu 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
+RexQE xEBiBskd
2`(-l{3 Uq/#\7/rL 使用傅里叶模态法进行性能评估
\tFg10 d#:&Uw 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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-,w/ 进一步
优化–零阶调整
A:Z$i5%' XWvT(+J 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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?Ok ;=X6pK VirtualLab Fusion一瞥
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y'?|#%D IuDg-M[ VirtualLab Fusion中的工作流程
5T,Doxo P;[5#-e • 使用IFTA设计纯相位传输
{GDMix •在多运行模式下执行IFTA
dsP|j(y •设计源于传输的DOE结构
Iu6KW :x −
结构设计[用例]
@AUx%:}0Y: •使用采样表面定义
光栅 iMRb`
\KH −
使用接口配置光栅结构[用例]
[^r0red •参数运行的配置
jR7 , b5 −
参数运行文档的使用[用例]
Izq]nR rDkAeX0
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5WaG d;&'uiS VirtualLab Fusion技术
5VIpA $|.x !sA
\dj&4u3 ! *\)7D 文件信息
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.58>KBj( >T{9-_#P QQ:2987619807