摘要
"yu{b]AU Cff6EE 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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tj;47UtH 5iw\F!op: 设计任务
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%e:+@%] {,Z|8@Sl% 纯相位传输的设计
WSozDNF!'f O C&BJNOi 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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H}lwO 结构设计
~>@~U] v.RA{a 9 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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PJK:LZw @fA{;@N 使用TEA进行性能评估
aVR!~hvFs QvbH " 7 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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8=D,`wog (PPC?6s 使用傅里叶模态法进行性能评估
&$XTe2 UlWmf{1%]? 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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jGouwta ! VT$U6 进一步
优化–零阶调整
,~3rY,y- >$ZhhM/} J 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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uG -+&MU? %e[E@H 7 VirtualLab Fusion一瞥
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9qDM0'WuU 8AW}7.<5 VirtualLab Fusion中的工作流程
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![7N NU_^*@k • 使用IFTA设计纯相位传输
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r1 fC •在多运行模式下执行IFTA
jW7ffb
`O •设计源于传输的DOE结构
.<vXj QE −结构设计[用例]
7# wB •使用采样表面定义
光栅 5`3x(=b −使用接口配置光栅结构[用例]
k5>UAea_ •参数运行的配置
R1SFMI
−参数运行文档的使用[用例]
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?Sh"%x ?#a&eW VirtualLab Fusion技术
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