摘要
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0M| ico(4KSk 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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%R{clbbbn n[/|M 设计任务
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P( W8XC .W&rcqy 纯相位传输的设计
A4?_0:< \0pJ+@\T9 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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~o 结构设计
6P;1I+5m{q ?^&!/, 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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RS/%uxS? )x"Z$ jIs 使用TEA进行性能评估
<96ih$5D1 ?xX`_l 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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"O|fX\}5 _ #l b\ 使用傅里叶模态法进行性能评估
(vjQF$Hp wy_TFV 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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k<W]VS3N :"O=/p+*Us 进一步
优化–零阶调整
e= "/oo lLtC9: 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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ohf)) VirtualLab Fusion一瞥
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N'm:V 'Dk(jpYB VirtualLab Fusion中的工作流程
Cfz1\a&V{ 9y]$c1 • 使用IFTA设计纯相位传输
(%+DE4? •在多运行模式下执行IFTA
<JH0 & •设计源于传输的DOE结构
5-mJj&0:! −结构设计[用例]
V`fh,(: •使用采样表面定义
光栅 ha8do^x −使用接口配置光栅结构[用例]
^<|If:| •参数运行的配置
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+rdF0 −参数运行文档的使用[用例]
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l1W5pmhK]' At bqj? VirtualLab Fusion技术
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