摘要
3De(:c)@ >H,5MM! 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。
A
D%9;KQ8 _oE 7< F|&%Z(@a GD1L6kVd1 设计任务
(XNd]G B.4Or] o&)v{q N5b^ 纯相位传输的设计
v[\GhVb "#.L\p{Zy 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
v@,`(\Ca' i3vg7V. 7po;*?Ox u)[i'ceQZ: 结构设计
2<E@f0BVAy G2dPm}s ZG 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
T}jW,Ost )S9}uOG# k{
$,FQ4 XzB3Xs?W2 使用TEA进行性能评估
G6bvV*TRi }\QXPU{UVd 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
6Z5$cR_vC7 sitgz)Ki^ d~KTUgH'< RREl($$p 使用傅里叶模态法进行性能评估
}Xb|Ur43 w19OOD 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
R(s[JH(& {8556> \~ kbSl.V%) n5Mhp:zc, 进一步
优化–零阶调整
`o0ISJeKp rX22%~1 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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U $S^rKp# } x
KvN Mehp]5* 进一步优化–零阶调整
24*3m&fA*K 8l<~zIoO 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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W`hhJ k>=wwPy TA+#{q+a VirtualLab Fusion一瞥
!1mAq+q! iV:\,<8d y\:,.cZ+TQ .uB[zJc VirtualLab Fusion中的工作流程
]dT]25V RN$q,f[# • 使用IFTA设计纯相位传输
Q6n8 ,2* •在多运行模式下执行IFTA
!iAZEOkRR •设计源于传输的DOE结构
Pr,C)uch −
结构设计[用例]
X*a7`aL •使用采样表面定义
光栅 ppu<k N −
使用接口配置光栅结构[用例]
mhF@S@ •参数运行的配置
O]l-4X#8F −
参数运行文档的使用[用例]
D=)qd@,K &{8[I3#@
GYonb)F )O\l3h" VirtualLab Fusion技术
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