摘要
mC0Dj O 7z/O#Fbs 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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tL2(wJ 设计任务
z_{_wAuY 6^BT32,' swJQwY $cm9xW& 纯相位传输的设计
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\ Gi oSg 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
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dzG ZUz7h^3@ 结构设计
01RW|rN {9XNh[NbP 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
\,v+ejhw ^1_[UG g\IwV+iDf ,69547#o 使用TEA进行性能评估
n3-VqYUP V(io!8, 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
&=:3/;c 37jrWe6xwp Vu E$-)&) M&Ln'BC 使用傅里叶模态法进行性能评估
!3DY# 2vsV:LS. 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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H1aS( [U"/A1p 进一步
优化–零阶调整
0plX"NU tL<.B 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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8B(v6(h N0NFgW; >&7^yXS l5KO_"hy VirtualLab Fusion一瞥
e:C4f HXZ,"S U)aftH
*Pk B_b5&M@ VirtualLab Fusion中的工作流程
HTvUt*U1 rcY &n^: • 使用IFTA设计纯相位传输
8gt&*;'}*D •在多运行模式下执行IFTA
%yk_(3a •设计源于传输的DOE结构
R-1MD −结构设计[用例]
Z{yH:{Vk
•使用采样表面定义
光栅 lNWP9?X −使用接口配置光栅结构[用例]
HSAr6h •参数运行的配置
8VO];+N −参数运行文档的使用[用例]
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bu Z|ZB6gP>h1 uhp.Yv@c ;/JXn VirtualLab Fusion技术
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