摘要
8 LsJ}c :%IB34e 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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P -X2A2 l<yYfGO 设计任务
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=lx~tSiS .v['INK9 纯相位传输的设计
)&ucX {6>$w/+~ 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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~g*5."-i Nu+DVIM 结构设计
eCG{KCM~_Z Sp[]vm8N 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
0+KSD{ $rPQ%2eF4
Rp6q) '-P+|bZW4 使用TEA进行性能评估
MaZS|Zei[ YAd%d|Q 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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."y tBF l6.&<0pLT 使用傅里叶模态法进行性能评估
,vuC0{C^ UtHloq(r 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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=sk#`,,: 5i%\m 进一步
优化–零阶调整
\Npvm49 TwKi_nh2m 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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Y /l~R7 C{,Vk/D-0 进一步优化–零阶调整
Nop61zj DkW^gt 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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)*aAkM Wl]XOUZ VirtualLab Fusion一瞥
hz5t/E So4#n7
)#sN#ZR$ sY?sQ'E2] VirtualLab Fusion中的工作流程
4|DN^F~iut .p(r|5(b • 使用IFTA设计纯相位传输
:bXTV?#0
•在多运行模式下执行IFTA
nI8zT0o •设计源于传输的DOE结构
k;r[m,$ −结构设计[用例]
X,D ]S@ •使用采样表面定义
光栅 2m9qg-W −使用接口配置光栅结构[用例]
+P.JiH`\= •参数运行的配置
,Qj\_vr@ −参数运行文档的使用[用例]
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7H4kj7UK vgi`.hk VirtualLab Fusion技术
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