摘要
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bn =91wC 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。
p]eVby" ^wIg|Gc @P)2ZGG h(K}N5` 设计任务
Ie]k/qw+ Y 5AbY 59 iLt2L;v>h ]iYO}JuX 纯相位传输的设计
QJy1j~9x Al1}Ir 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
3}}8ukq 9RPZj>ezjA b_ vKP ` 7P%muY. 结构设计
eg1Mdg\a /!'Png0! 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
8ZF!}kb0F wEF"'T ][dst@?8Oz b]4\$ rW7 使用TEA进行性能评估
D>-srzw ZmDM=qN 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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3?SG - -\eYVh[ 使用傅里叶模态法进行性能评估
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U1 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
;efF]") VGf&'nL@, ?PYZW5 mX%T"_^ 进一步
优化–零阶调整
TQtHU6 ]$BC f4: 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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Q@uWh: R=3|(R+kA CXBFR>" 5@J]#bp0M VirtualLab Fusion一瞥
Rk-G|52g Y!`pF `-.6;T}2U Xf[;^?]X VirtualLab Fusion中的工作流程
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Z|EPzS • 使用IFTA设计纯相位传输
?OPuv5!pI •在多运行模式下执行IFTA
0#NbAMt •设计源于传输的DOE结构
}qJ`nN8 −结构设计[用例]
IE3GZk+a~ •使用采样表面定义
光栅 ^Kl*} −使用接口配置光栅结构[用例]
8>9MeDE •参数运行的配置
(f2r4Io|} −参数运行文档的使用[用例]
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2 },{sJ0To VirtualLab Fusion技术
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