摘要
7y30TU :'q$emtY 直接设计非近轴
衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作
波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元
结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。
^K J#dT |[#Qk 4Ttf &|'yqzS3 cg]Gt1SU 设计任务
{=d}04i)E" eG2'W fXnewPr=# WZ!zUUp}V 纯相位传输的设计
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xtai; +]wM$bP 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
jFKp~`/# 7KUf,0D /!>OWh*~ cotySio$ 结构设计
Bnwq!i!M $f+I#uJ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
^ @=4HtA ^gyI-S(; RTg\c[=w 2-UD^;0 使用TEA进行性能评估
{!?M!/d v/~&n 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
qG~6YCqii s%vy^x29 jd5kkX8= Q qj9o2 使用傅里叶模态法进行性能评估
x7gd6"10^ E^{!B]/oP 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
ZO<\rX ( ()t~XQ eYkg4 O' ?+Vi
!eS 进一步
优化–零阶调整
U%BtBPL /D|q-`*K 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
KC:6^h'. ld|GY>rH xbcmvJrG Tu}EAr 进一步优化–零阶调整
a\,V>}e Q;q{1M > 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
/d"@$+ pJl/d;Cyrb b-@9Xjv ?< yYm;B VirtualLab Fusion一瞥
w<]-~`K wm?%&V/# p9\*n5{ ([rSYKpi VirtualLab Fusion中的工作流程
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Y| 4KB • 使用IFTA设计纯相位传输
_tjexS' •在多运行模式下执行IFTA
{(Mmv[y •设计源于传输的DOE结构
br k*; −
结构设计[用例]
q;sZwp< •使用采样表面定义
光栅 3'A0{(b −
使用接口配置光栅结构[用例]
H{9P=l •参数运行的配置
6;!)^b −
参数运行文档的使用[用例]
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4eSFpy1 $txF|Fj]^A 7D 3-/_ v rADzJ#CU\ 文件信息 fF#Fc&B 5X5UUdTM
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