摘要
JRodYXjE 58v5Z$%-- 直接设计非近轴
衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作
波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元
结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。
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J41ZQ
[,1j(s`N5 设计任务
^8MgNVoJ) .S5&MNE
0f-gQD 4e%SF|(Y'h 纯相位传输的设计
4cV(Z-\ c69C=WQ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
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DH9?~| ;- cq#8S 结构设计
0e}LZ,9e 'E7|L@X"r 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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SNA tGf
}RyYzm2 >5 i8%r 使用TEA进行性能评估
gqC:r,a I`y}Ky<q 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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SgY>$gP9S FJ2^0s/" 使用傅里叶模态法进行性能评估
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-{' ^$T>3@rDB 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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GJ((eAS) ChBZGuO: 进一步
优化–零阶调整
e{?~m6 ^c!Hur6) 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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"1l d4/ g!K(xhEO 进一步优化–零阶调整
K}wUM^ 4W1"=VL[g 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
$)\ocsO 43(+3$V M7
fYH%vr) jmAWto}. VirtualLab Fusion一瞥
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gN(8T_r p~M^' k=d VirtualLab Fusion中的工作流程
p'_*>%4~ #^eviF8 • 使用IFTA设计纯相位传输
pET5BMxGG •在多运行模式下执行IFTA
.ipYZg'V •设计源于传输的DOE结构
ffSecoX −结构设计[用例]
hDfsqSK0 / •使用采样表面定义
光栅 ^TDHPBlG −使用接口配置光栅结构[用例]
sYp@.?Tz •参数运行的配置
h"q`gj −参数运行文档的使用[用例]
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j4Lf6aUOX 'GNT'y_ VirtualLab Fusion技术
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