摘要
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W JoRT&rkd 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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vo\fUT@k %{(x3\ *& 设计任务
o;W`4S^ $&$w Y/F
uC8L\UXk %FS$zOsgGK 纯相位传输的设计
N=5)fe%{4 KhCzD[tf 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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W%.v.0 {r>.G7P6 结构设计
fwrJ!j -zp0S*iP7 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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|o2sbLp s[K^9wz 使用TEA进行性能评估
Aub]IO~ [/ !;_b\X 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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2$14q$eb #l4)HV 使用傅里叶模态法进行性能评估
HQUeWCN 2:BF[c` 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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JOb*-q|y Rx*BwZ 进一步
优化–零阶调整
I=7Y]w= @WQK>-=(3 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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Ul_M3"Z anj#@U;! VirtualLab Fusion一瞥
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QDTBWM% osOVg0Gyj VirtualLab Fusion中的工作流程
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vr! • 使用IFTA设计纯相位传输
Q|,B*b •在多运行模式下执行IFTA
'lo •设计源于传输的DOE结构
6oinidB[l −结构设计[用例]
*d(SI<j •使用采样表面定义
光栅 xr qv@/kJ −使用接口配置光栅结构[用例]
3;7q` •参数运行的配置
\eGKkSy −参数运行文档的使用[用例]
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ESg+n(R [xfaj'j=@ VirtualLab Fusion技术
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