摘要
gn ?YF` `~h4D(n` 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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?n]FNjd 81F,Y)x. 设计任务
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bik*ZC?E \Q&,ISO\ 纯相位传输的设计
&yIGr`; 30Drrno7Io 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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W7=V{}b+ kl}Xmw{tJ 结构设计
E0 l_-- w?LrJ37u 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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oyx^a9 Vz%OV}\ 使用TEA进行性能评估
>t <pFh GABQUmtH 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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7G93,dJ qp p/8M 使用傅里叶模态法进行性能评估
C#Bz>2;# xT*d/Oa w 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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h<6UC%'ac SJ?)%[(T 进一步
优化–零阶调整
E167=BD9< ^G1%6\We 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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K#mOSY;} 8g~EL{' 进一步优化–零阶调整
E JK0 Pbu{'y3J 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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OJO!FH) HU ;#XU1 VirtualLab Fusion一瞥
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DcD{*t?x 1zxq^BI VirtualLab Fusion中的工作流程
oG oK, d_z59 • 使用IFTA设计纯相位传输
!Ng=Yk>3 •在多运行模式下执行IFTA
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•设计源于传输的DOE结构
39i9wrP −结构设计[用例]
MGpt}|t- •使用采样表面定义
光栅 #*%q'gyHT −使用接口配置光栅结构[用例]
4Xj4|Rw% •参数运行的配置
kOL'|GgK −参数运行文档的使用[用例]
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#Pk$L+C w'T q3-%V VirtualLab Fusion技术
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