摘要
/J8'mCuC. pZRKM<k 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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hSmu"a,S i%7b)t[y 设计任务
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*)c,~R^ 2M>Y3Q2Yv 纯相位传输的设计
(ilU<Ht Zy2@1-z6 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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|Ew\Tgo/2 CqVh9M.ah 结构设计
>r7{e:~q c43"o 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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7D2k2x9 o6^^hc\ 使用TEA进行性能评估
v_*E:E C'ZF#Z 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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s1XW}Dw X*Mw0;+T 使用傅里叶模态法进行性能评估
}Y(yDg;" tk5Bb`a 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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7kM_Ijd$ vVF#]t b| 进一步
优化–零阶调整
X]q,A5g 372ewh3' 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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P)~PrTa% 2 @g'3M 进一步优化–零阶调整
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fG O.wb 2~+Iu+ VirtualLab Fusion一瞥
k*\=IacX0 vB, X)
Qz;2RELz 95giqQ(N VirtualLab Fusion中的工作流程
|MvCEp >G<AyS&z* • 使用IFTA设计纯相位传输
HUurDgRi] •在多运行模式下执行IFTA
ni gp83: •设计源于传输的DOE结构
:Vq gmn −结构设计[用例]
9I/o;Js •使用采样表面定义
光栅 }' `2C$ −使用接口配置光栅结构[用例]
[Dp 6q~RM •参数运行的配置
6Gjr8 −参数运行文档的使用[用例]
P-ma~g>I O&]Y.Z9,A
u79.`,Ad& NG@9}O VirtualLab Fusion技术
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