摘要
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tW8Il &S#bLE 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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.]Z,O>N .LNqU#a 设计任务
q}5&B=2pM #60<$HO:Z
Xgm9>/y o6;VrpaNi 纯相位传输的设计
&nZ.$UK< ,#-^ 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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iAWoKW FkT% -I 结构设计
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f +<I1@C 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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}Ye 使用TEA进行性能评估
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bDFrG 1')/ BM2 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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-.WVuc` k07) g:_ 使用傅里叶模态法进行性能评估
63-
YWhs; @.iOFY 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
]QU52R@M Cj):g,[a
f1>^kl3@P `0Q:d' 进一步
优化–零阶调整
i&FC-{|Z ^ihXM]1{G 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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tg5jS]O LGCL*Qbsg 进一步优化–零阶调整
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90aPIs- r5iO%JFg VirtualLab Fusion一瞥
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?3z+|;t6C D&9j$#9Rh VirtualLab Fusion中的工作流程
W\<#`0tUt t1Khf • 使用IFTA设计纯相位传输
JkxS1 •在多运行模式下执行IFTA
=\%>O7c,8Y •设计源于传输的DOE结构
X-{:.9 −结构设计[用例]
%#QFu/l •使用采样表面定义
光栅 4+k:j=x −使用接口配置光栅结构[用例]
Z ''P5B; •参数运行的配置
Em"X5>;4 −参数运行文档的使用[用例]
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lIFU7g 8:xQPd?3 VirtualLab Fusion技术
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