摘要
^{K8uN7 DVcu*UVw 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。
8k`zMT )?bb]hZg?O ;VFr5.*x t5Mo'*j
= 设计任务
W=\dsdnu* ,"VQ0Z1 _~(Xd@c( .XB] X 纯相位传输的设计
ZAH<!@qh
n1/lE) 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
G([vy#p eztk$o zB$6e!fc rWs5s!l, 结构设计
VfcQibm _Usg`ax- 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
GDB>!ukg ~&/Gx_KU a*[\edcHU piFQ7B 使用TEA进行性能评估
G0Eq}MyF LG|,g3& 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
ibc/x v2 ,h._iO)I^ /nP=E NFc8"7Mz} 使用傅里叶模态法进行性能评估
,s76]$%4 RGLA}| 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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)r dZgfls KxwLKaImI 进一步
优化–零阶调整
dSZ#,Ea" s-V$N 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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EvmmQ Q9>]@DrAx wS0bk<( \AzcW;03g[ VirtualLab Fusion一瞥
Ohag%<1# Ig KAD#2a }2,#[mM ?|GxVOl VirtualLab Fusion中的工作流程
[9_ (+E[} 8|NJ(D-$ • 使用IFTA设计纯相位传输
]:fCyIE •在多运行模式下执行IFTA
-(}1o9e\7 •设计源于传输的DOE结构
G9inNz*Cx −
结构设计[用例]
ji
-1yX •使用采样表面定义
光栅 ]!aa#?Fc −
使用接口配置光栅结构[用例]
ONiI:Z>% •参数运行的配置
S\;.nAR −
参数运行文档的使用[用例]
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m@u`$rOh E}9ldM=]s -z$2pXT ^ c@7hLUaE2 文件信息 Pm(:M:a (x0*(*A} `j}d=zZ oK:P@V6! 更多阅读
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