摘要
:Ys~Lt54 >a,D8M? 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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Zi[/ )muNfs m
+)iMJ]> :#pdyJQ_ 设计任务
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D**GC QCF'/G 纯相位传输的设计
n+Kv^Y`qxO %^pi 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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k=hWYe$iAz Z0jgUq`r 结构设计
12KC4,C&1i )&Oc7\J, 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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A913*O:\ 4=xi)qF/@ 使用TEA进行性能评估
>sfg`4 b.&WW 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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Xq*^6*E-} 6'r8.~O 使用傅里叶模态法进行性能评估
t?W}=%M[ *h!fqT%9 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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!Qe;oMqy} tcuwGs>_ 进一步
优化–零阶调整
jO-?t9^ h'):/}JPl 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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*1b|j|5v .$qa?$@ VirtualLab Fusion一瞥
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Wwq:\C jxh:z VirtualLab Fusion中的工作流程
l_vGp 7A)\:k • 使用IFTA设计纯相位传输
,c p2Fac •在多运行模式下执行IFTA
nT6y6F_e •设计源于传输的DOE结构
EKwQ$?I −结构设计[用例]
21uK&nVf^l •使用采样表面定义
光栅 6#?T?!vZ −使用接口配置光栅结构[用例]
8M,*w6P •参数运行的配置
rs&]46i/p −参数运行文档的使用[用例]
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]gk1q{Ql< ~VGnE: VirtualLab Fusion技术
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