摘要
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[%yXj 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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U(Zq= M ]yu:i-SfP 设计任务
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;*N5Y}?j' :Al!1BJQ 纯相位传输的设计
2|,VqVb Bwrx *J 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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%)|s1B'd yX5\gO6G 结构设计
B[}6-2<>?C [m -bV$-d 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
q| 7( LscGTs,
cS$_\65 W/ \g~=vo 使用TEA进行性能评估
0%B/,/PxD 9^x> 3Bo 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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*hrvYil2b /xQTxh1;K 使用傅里叶模态法进行性能评估
Kq!3wb; /}$+uBgJm 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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IgzQr > E$e5^G9 进一步
优化–零阶调整
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~' 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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xk5]^yDp h;Kx!5)y VirtualLab Fusion一瞥
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!Cs_F&l"j X2_=agEP VirtualLab Fusion中的工作流程
y5r4&~04 km(Po} • 使用IFTA设计纯相位传输
s~>}a •在多运行模式下执行IFTA
B~mj 8l4 •设计源于传输的DOE结构
wzA$'+Mb −结构设计[用例]
aXVFc5C\ •使用采样表面定义
光栅 zA 3_Lx! −使用接口配置光栅结构[用例]
1 zZlC#V •参数运行的配置
ks tIgcI
−参数运行文档的使用[用例]
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hxx.9x>ow 6863xOv{T VirtualLab Fusion技术
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