摘要
UL]zuW/ 2[i(XG{/ 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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Zx^R -9 :;K Q]< 设计任务
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h`P_ 纯相位传输的设计
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A 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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T[kS;-x 5I[6 "o0 结构设计
<jqL4!< <vd}oiB@ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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u3\_![Jt? 2/ejU,S 使用TEA进行性能评估
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<|G F`CDv5 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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)3^#CD T;v^BVn 使用傅里叶模态法进行性能评估
VVqpzDoXG !eP0b~$/^J 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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ik5"9b-\< <7o@7r'0 进一步
优化–零阶调整
M$e$%kPShE d?><+!a 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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6/lfgN cd] X5)$h 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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j.:f=`xf vH@$?b3VP VirtualLab Fusion一瞥
D0yH2[j+ |;R-q8
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/Kh)5G VirtualLab Fusion中的工作流程
0OBwe6* ~zDFL15w • 使用IFTA设计纯相位传输
u?KG% •在多运行模式下执行IFTA
.jl^"{@6 •设计源于传输的DOE结构
LG'1^W{a −结构设计[用例]
^+Njz{rpG •使用采样表面定义
光栅 -v=tM6 −使用接口配置光栅结构[用例]
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d •参数运行的配置
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aYy4 −参数运行文档的使用[用例]
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@}{Fw;,(7n 5D>cbzP@ VirtualLab Fusion技术
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