摘要
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6 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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aOo;~u2-= vpqMKyy 设计任务
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E 5bo60z ~m@w p 纯相位传输的设计
z`+j]NX] I45\xP4i 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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j5 结构设计
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dZm 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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I`}<1~ue /2PsC*y 使用TEA进行性能评估
SB` "%6 V{G9E 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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k/ ZuFTN E$84c+ 使用傅里叶模态法进行性能评估
:,(ZMx\ 5&*B2ZBzH 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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H/ 6GD,0 ~_Mz05J-\_ 进一步
优化–零阶调整
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I5? `L=$,7` 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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8oj-5|ct j\SW~}d9 VirtualLab Fusion一瞥
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pQY.MZSA mJ|7Jc VirtualLab Fusion中的工作流程
5Y&s+| Bu$GC SrX • 使用IFTA设计纯相位传输
Ng} AEAFp •在多运行模式下执行IFTA
XHlx89v7 •设计源于传输的DOE结构
[af<FQ { −结构设计[用例]
X;ZR"YgT •使用采样表面定义
光栅 E@_M|=p& −使用接口配置光栅结构[用例]
?DC3BA\) •参数运行的配置
SdfrLdi}Y −参数运行文档的使用[用例]
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5)yQrS !{: 0F<O \ VirtualLab Fusion技术
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