摘要
ZBc|438[ qY(:8yC36 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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#Lka+l;L7 .>]N+:O 设计任务
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'b[0ci: fp&Got!pB 纯相位传输的设计
`ROEV~ UK3a{O[5 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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GLh]G( |E|6=%^ 结构设计
@ajM^L!O T1NH eH> 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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3Gd0E;3sk~ ]T^is> 使用TEA进行性能评估
;$!I&<) JTUNb'#RZ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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KQ)T(mIqp y/R+$h(% 使用傅里叶模态法进行性能评估
/V^sJ($V$~ e@jfIF0=} 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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-JTG?JOd] dlD}Ub 进一步
优化–零阶调整
-g~~] K% \4s;!R! 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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xK|} _A-V@%3 VirtualLab Fusion一瞥
;.s:X wj%wp[KA$
h5-d;RKE n\ Uh VirtualLab Fusion中的工作流程
j'Wp ct0v$ct>f • 使用IFTA设计纯相位传输
2
sSwDF •在多运行模式下执行IFTA
s*JE) •设计源于传输的DOE结构
c{>|o −结构设计[用例]
\_ -DyD#3 •使用采样表面定义
光栅 hTw}X.<4 −使用接口配置光栅结构[用例]
mo9$NGM&} •参数运行的配置
;$;rD0i| −参数运行文档的使用[用例]
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}m_t$aaUc1 kF-TG3 VirtualLab Fusion技术
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