摘要
97wy;'J[u 6CmFmc, 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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i!oj&& F'$S!K58 设计任务
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Q9xx/tUW `$SEkYdt 纯相位传输的设计
uEGPgYY ( lO:{tV 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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' VEr4& NVqC|uEAF 结构设计
kok^4VV Qr%Jm{_o 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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<N=p:e,aN, q VdC ?A| 使用TEA进行性能评估
,Zf!KQw N[<`6dpE 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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5Vo}G %g kTZx-7~ 使用傅里叶模态法进行性能评估
5J+V:Xu{ <h_P+ nz 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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-?B9>6h" 42>m,fb2[ 进一步
优化–零阶调整
soq".+Q 99Yo1Q0 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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2vkB<[tSs s9rtXBJP 进一步优化–零阶调整
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Hg9.<|+yo M=AvD(+ha VirtualLab Fusion一瞥
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q#(/*AoU hiMyFvA4 VirtualLab Fusion中的工作流程
%+xwk=%* ?YO=J • 使用IFTA设计纯相位传输
8_IOJ]:w •在多运行模式下执行IFTA
xEiX<lguyN •设计源于传输的DOE结构
%7]XW 2u −结构设计[用例]
<m>l-] •使用采样表面定义
光栅 }PFt −使用接口配置光栅结构[用例]
m@Ip^]9ry •参数运行的配置
A} -&C −参数运行文档的使用[用例]
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L8dU(P IypWVr VirtualLab Fusion技术
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