摘要
Rs7=v2>I U ^[<G6<9] 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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k/cQJz mI@]{K}Q% 设计任务
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0zetOlFbO m%l\EE 纯相位传输的设计
`9%@{Ryo zaa>]~g . 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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X&pK#= zJOL\J' 结构设计
YrFB~z.V &")ON[|b 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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#1+1 q{=Z< G)G5eXXX 使用TEA进行性能评估
,)|nxX hxGZ}zq*S 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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^,qi`Tk N\BB8<F 使用傅里叶模态法进行性能评估
<x *.M"6? 9])dLL0 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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/l" 进一步
优化–零阶调整
xp.~i*!` fczId" 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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DY/xBwIF EIPNR:6t
Lk9X>`b#B _o`+c wc VirtualLab Fusion一瞥
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Qyx%:PE <F{EZ Ii VirtualLab Fusion中的工作流程
xp7`[. rozp • 使用IFTA设计纯相位传输
| vL0}e •在多运行模式下执行IFTA
NitsUg@< •设计源于传输的DOE结构
F9IrbLS9c −结构设计[用例]
DybuLB$f •使用采样表面定义
光栅 eg!s[1[_ −使用接口配置光栅结构[用例]
lA>^k;+> •参数运行的配置
&c>%E%!" −参数运行文档的使用[用例]
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H\H4AAP5F$ @)k/t>r( VirtualLab Fusion技术
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