摘要
"TNUw&ih 1s\hJATfz 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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zMM86 c
j`pR;XL1[ %QZ!Tb 设计任务
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$?Mz[X H%%nB 纯相位传输的设计
IYC#H} 6spk* 8e 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
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< tq9 _cs9R% 结构设计
&Rt]K ?pY!sG 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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6-YR'ikU 1qN9bwRO 使用TEA进行性能评估
T+"y8#: . +?lID 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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]V("^.~$+C <TuSU[] 使用傅里叶模态法进行性能评估
ea+rjv m 0)44*T 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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R/YL1s ?d)|vX3Uf 进一步
优化–零阶调整
9Q1GV>j>B %lmRe(M 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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:wAB"TCt0 A UV$ S2 VirtualLab Fusion一瞥
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=h;!# ZC /GaR& VirtualLab Fusion中的工作流程
es]m 6A &O)mPnx` • 使用IFTA设计纯相位传输
.D`#a •在多运行模式下执行IFTA
0^z$COCv •设计源于传输的DOE结构
6iWuBsal −结构设计[用例]
w (-n1oSo •使用采样表面定义
光栅 X_F= ;XF/ −使用接口配置光栅结构[用例]
#
GGmA. •参数运行的配置
[\yI<^_a −参数运行文档的使用[用例]
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MzG.Qh'z LsV"h< VirtualLab Fusion技术
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