摘要
POdG1;) ~c+0SuJ 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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^b'|`R+~} ]V?\Qv/.= 设计任务
JZ'`.yK: 9)'L,Xt4:T
}h>QkV,{2 GAV|x]R 纯相位传输的设计
2vT>hC?oHz -Y{P"!p0 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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-ZBk^p Xh;Pbm|K 结构设计
\-gZ_>) EJ"[{AV 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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ul1#_xp $xJVUV 使用TEA进行性能评估
"8>*O;xk kTt;3 Ia 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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CQ9B;i` x~rIr#o 使用傅里叶模态法进行性能评估
H[BY(a@c 43^%f-J5 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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iZyhj%# !inonR 进一步
优化–零阶调整
=rFgOdj "z8L}IC!e5 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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LS}dt?78`V 6lpfk& VirtualLab Fusion一瞥
4{7O}f GcmN40
Ii_X^)IL( x >hnH{~w VirtualLab Fusion中的工作流程
Wt*&_+ae icLf;@ • 使用IFTA设计纯相位传输
&W)Lzpx8c •在多运行模式下执行IFTA
:80!-F*\ •设计源于传输的DOE结构
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Y −结构设计[用例]
x>TH yY[sq •使用采样表面定义
光栅 x<W`2Du −使用接口配置光栅结构[用例]
R/&Bze •参数运行的配置
n@r'b{2;l −参数运行文档的使用[用例]
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L?T%;VdG'> xj~5/)XX|X VirtualLab Fusion技术
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