摘要
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0K]/tn< _9D]1f=& 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。
T.De1Q| kPOk.F%) X,@nD@ bBINjs8C_ 设计任务
o?O ZsA #}.{|'L 2KXFXR 4grV2xtX 纯相位传输的设计
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if^ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
5<X"+`=9 W' Y<iA YeJTB} y< gRl/e 结构设计
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q Up-^km 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
?b d&Av 4Tuh]5 )cgNf]oy j}lne^ h 使用TEA进行性能评估
k=t{o eOVln1a 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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*N@%T J}Z\I Y, Z>`frL 使用傅里叶模态法进行性能评估
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'jeH XR=ebl 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
]x1ba_ ;|= 5)KE /"!ck2d&1 ~A/vP- 进一步
优化–零阶调整
/5KY6XxR 1=_?Wg: 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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)fuAdG |v>W j`u2\ ; q.hpnE~#lh VirtualLab Fusion一瞥
c8l\1ce?7 nKwOSGPQt }P!:0w3 .$&vSOgd( VirtualLab Fusion中的工作流程
EwfL.z o|KmKC n> • 使用IFTA设计纯相位传输
dpdp0 •在多运行模式下执行IFTA
|Ntretz`\ •设计源于传输的DOE结构
.4z_ohe −结构设计[用例]
+s+E!= s •使用采样表面定义
光栅 w V v@
−使用接口配置光栅结构[用例]
T~lHm •参数运行的配置
yBqKldl −参数运行文档的使用[用例]
BC%V<6JBu( Y,KSr|vG [{F;4>g \!)1n[N VirtualLab Fusion技术
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