摘要
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bH: 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。
n8tw8o%&[ +ZOKfX 2Z>8ROv^X _L+j6N.h1 设计任务
zx5#eMD _y&XFdp u\;d^A &0i$Y\g 纯相位传输的设计
l <p(zLR c
h}wXn 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
WLA&K] jZD)c_'U Z~F*$jn 7>= 结构设计
6j!idA!' }?o4MiLB 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
?)T@qn+ ..zX .yDGw Lry 9khMG$ 使用TEA进行性能评估
1_};!5$. 4/%Y@Z5 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
u=tp80_ TOhWfl; mx#%oJnsi C`R<55x6 使用傅里叶模态法进行性能评估
YmpaLZJ !9.FI{W 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
':3[?d1Es % m"Qg< OE}FZCXF #uF`|M$u 进一步
优化–零阶调整
9)t[YE:U3! @v#,SF { 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
1$+8wDVwad *AP"[W 684d&\(s *{P/3yH 进一步优化–零阶调整
;6~5FTmV ,i1BoG 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
PfyJJAQ[ Q6wa-Y, @%G?Nht]o `a!9_%|8 VirtualLab Fusion一瞥
8*x=Fm,Ok jFJ}sX9] R}cNhZC M>[
A VirtualLab Fusion中的工作流程
:w!hkUx# $wi4cHh • 使用IFTA设计纯相位传输
];lZ:gT •在多运行模式下执行IFTA
M9afg$;.xe •设计源于传输的DOE结构
zj(V\y&H −
结构设计[用例]
%B( rW?p& •使用采样表面定义
光栅 ,wM4X']HR −
使用接口配置光栅结构[用例]
E3l*_b0 •参数运行的配置
d#]hqy −
参数运行文档的使用[用例]
=JW-EQ6[T Gw\..O
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