摘要
,~_)Cf#CB $*{$90Q 直接设计非近轴
衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作
波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元
结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。
uUczD 8y @9QtK69 2S\~ 7gV"pa 设计任务
]<;m;/H %q@eCN [[P UK{P0 wxg`[c$: 纯相位传输的设计
*eO@<j? kxg]sr" 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
X]Emz" Aghcjy|j 'A,&9E{%1 0:**uion 结构设计
(9BjZ&ej *_$%Tv.] 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
.BXZ\r` \K)"@gdW <GShm~XD2 P sD+? 使用TEA进行性能评估
/'=C<HSO B:tST( 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
#Xri%&~ | zj$p~ 6:B[8otQ } VE[W 使用傅里叶模态法进行性能评估
%#NaM\=8v vhEPk2wD, 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
0K,*FdA WZRrqrjq O@3EJkv K,' ]G&K 进一步
优化–零阶调整
S,vrz!'>A .F.4fk 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
K/G|MT)
N40.GL0s mY.[AIB KEsMes(* 进一步优化–零阶调整
zb~!>
QIz{ W)V"QrFK 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
!l_1r$ G3 #c !:`QX\Ux GFx>xQk VirtualLab Fusion一瞥
A7-QOqST( hH{&k> Rs8`M8(4% j0o_`` VirtualLab Fusion中的工作流程
,g{`M]Ov B4GgR,P@S • 使用IFTA设计纯相位传输
zp"sM
z] •在多运行模式下执行IFTA
rO 6oVz#x •设计源于传输的DOE结构
Tm[IOuhM'? −
结构设计[用例]
zF(I#|Vo •使用采样表面定义
光栅
F[115/ −
使用接口配置光栅结构[用例]
9<P1?Q •参数运行的配置
|>GtClL −
参数运行文档的使用[用例]
_7]* 5Pxo NXDdU^w7B `>'E4z]-_ {k}S!T VirtualLab Fusion技术
+K;(H']Z<- ^{-J Y @xB"9s A"#Gg7]tl' 文件信息 n'1pNL: ed2QGTgR (m=-oQ&Ro Gu|}ax" 更多阅读
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2A (来源:讯技光电)