摘要
a%Mbq; _Dwn@{[(8 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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+qD4`aI gigDrf} 设计任务
Ibd7[A\ B/i,QBPF]
1#aOgvf X~]eQaJ 纯相位传输的设计
kxThtjgv Itj|0PGd 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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A-{ VqVP5nT'= 结构设计
o Ep\po1 |1-0x%@[ ; 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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zC pc^(@eD 使用TEA进行性能评估
&>i+2c~ +@usJkxul 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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Ij@YOt |+cyb<(V J 使用傅里叶模态法进行性能评估
-t:yy:4 TcO@q ]+S 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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n#,AZ& :*A6Ba 进一步
优化–零阶调整
nDui9C N$:[`, 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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t+q:8HNh -.ha\ t0J VirtualLab Fusion一瞥
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pYceMZ$ /G G QO$' VirtualLab Fusion中的工作流程
IUbYw~f3 L$i&>cF\_> • 使用IFTA设计纯相位传输
w<-CKM3qe •在多运行模式下执行IFTA
8yB •设计源于传输的DOE结构
[KVBT;q6 −结构设计[用例]
Z3~$"V*ZB{ •使用采样表面定义
光栅 $MB56]W8 −使用接口配置光栅结构[用例]
Tx`;y| •参数运行的配置
/NMd GKr −参数运行文档的使用[用例]
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JV(|7Sk hgfCM VirtualLab Fusion技术
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