摘要
Z07SK 'U -g4 {:!*D 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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s<8|_Dt gV-A+;u 设计任务
{fn1sGA C=DC g
FivqyT7i %}Z1KiRiX 纯相位传输的设计
9@YhAj e Y(JU5{ 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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kp,$ NfD #!w7E,UBi 结构设计
lR5k1J1n +wm%`N;v< 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
Gi,4PD-ro H) q_9<;
-\8v{ry W9jxw4) 使用TEA进行性能评估
cTdX'5 o AM)<#U> 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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$kY ]HI F7JF1HfCP 使用傅里叶模态法进行性能评估
A7zL\U4 GNM+sdy+ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
OTWp,$YA= P u,JR
b4>1UZGW- 4X$|jGQ\ 进一步
优化–零阶调整
e0`5PVJ A_I\6&b4 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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"IRF^1 p {w<"jw&2 进一步优化–零阶调整
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>]ZW.?1h X`fer%` VirtualLab Fusion一瞥
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)^j62uv 4ms"mIt VirtualLab Fusion中的工作流程
:} D TK uMK8V_p*? • 使用IFTA设计纯相位传输
.hK:-q, •在多运行模式下执行IFTA
WO[O0!X •设计源于传输的DOE结构
X>U _v −结构设计[用例]
9rgvwko •使用采样表面定义
光栅 ,7SqRY,+ −使用接口配置光栅结构[用例]
`':G92}# •参数运行的配置
E[c6*I −参数运行文档的使用[用例]
C{]1+eL @J<RFgw#
WUGFo$xA Wn Ng3'6 VirtualLab Fusion技术
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