摘要
LFI#wGhXVk +J|H~` 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。
8L,=E ap r\d(*q3B x9,jXd g@37t @I 设计任务
LQHL4jRXU <n4` #d +Q[uq!<VJk s/=% kCo 纯相位传输的设计
K8aqC{ vjq2(I)u 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
uN:KivVe wS);KLe3 %rMCiz JwB'B 结构设计
bx(@ fl:m +]s,VSL5` 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
8f/KNh7#s y-db CYMc 1vxRhS&FY a8f#q]TyQ 使用TEA进行性能评估
>Jmla~A ly-(F2 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
\4L ur HMCLJ/ R7/S SuG6\ vY-CXWC7 使用傅里叶模态法进行性能评估
u0h%4f!X ?id)
2V0s 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
\y5lYb,*c_ l[Z o,4* l cie6'< ]*#i_dho7 进一步
优化–零阶调整
cry1gnWG x-m*p^} 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
393c |8M Sv T0%2 zak\%yY` 0+e=s0s. 进一步优化–零阶调整
s`jlE|jtN /)6T>/ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
.;]WcC<3 ryVYY>*(K }6@E3z]AMO $<v4c5r]O VirtualLab Fusion一瞥
Hw o _;fV Jt=-> 5c` ;~ LN|(Z* VirtualLab Fusion中的工作流程
rO7_K>g? Gr\ ]6 • 使用IFTA设计纯相位传输
CefFUqo4 •在多运行模式下执行IFTA
F
qH))2 •设计源于传输的DOE结构
Z)s
!p −
结构设计[用例]
}PBme'kP •使用采样表面定义
光栅 WT'-.UX m −
使用接口配置光栅结构[用例]
2g=
6s •参数运行的配置
6G2~'zqPc~ −
参数运行文档的使用[用例]
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