摘要
evZcoH3~ g}MUfl-L 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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I|rb"bG ?tYZ/ 设计任务
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Ki><~!L |aDBp 纯相位传输的设计
hDxq9EF (;#c[eKy 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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^fsMfB d?7?tL2 结构设计
UDEGQ^)Xz| X+!+&RAN* 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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}P 使用TEA进行性能评估
IV,4BQ$ i}vJI}S.$ 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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@jn&Wf? H*0Y_H= 使用傅里叶模态法进行性能评估
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*I 1 H 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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Om*QN]lGq wsmgkg 进一步
优化–零阶调整
os5$( T >8P1p@A, 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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D1rVgM -+ByK#<% 进一步优化–零阶调整
~YH?wdT P3"R2- 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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LSta]81B4L P}4&J ^ VirtualLab Fusion一瞥
^xHKoOTj[ ZxvH1qx8
DvH-M3 ]nsjYsT VirtualLab Fusion中的工作流程
=2&\<Q_Fi X9| Z?jJ • 使用IFTA设计纯相位传输
?TA7i b_ •在多运行模式下执行IFTA
5Od%Jhtt •设计源于传输的DOE结构
8Qg{@#Wr −结构设计[用例]
]r;rAOWVV •使用采样表面定义
光栅 ]ogifnwv −使用接口配置光栅结构[用例]
=7V4{|ESfy •参数运行的配置
kgo#JY-4 −参数运行文档的使用[用例]
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`Moo WG |:S6Gp[\O VirtualLab Fusion技术
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