摘要
~%cbp&s*/q }JS?42CTaV 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。
ws@;2?%A >#SQDVFf s{!F@^a Pt E>08 设计任务
-YD6 QM
O OJA ;sDFTKf I_4'9 纯相位传输的设计
+PjH2 7^=O^!sa 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
bUt?VR}P( k \|Hd"T dF"Sz4DY# 'F1NBL 结构设计
,u/GA<'#M nI&Tr_"tm 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
WI' ;e4 *G^QS"% Z':}ZXy] x,pzX( 使用TEA进行性能评估
vk&C'&uV9@ jU/0a=h9 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
wj/OYnMw 8sLp! O;f2 h5>JBLawQP ;
7k@_ 使用傅里叶模态法进行性能评估
-:&qNY:Vp 7EO/T,{a 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
YLk/16r +Ccj@#M; @#xh)"} "CX&2Xfe 进一步
优化–零阶调整
jNBvy1 Q)#+S(TG 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
&N.D!7X ?VmEbl '#L.w6<B FMhSHa/B 进一步优化–零阶调整
fL>>hBCqC )5Mf, 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
wGr5V! 3=SIIMp7= $)8b)Tb F l@%? VirtualLab Fusion一瞥
b\&|030+ lky{<jZ% J=Q?_$xb} @
W[LA< VirtualLab Fusion中的工作流程
OiAP%7i9 '@t}8J • 使用IFTA设计纯相位传输
0Rgo#`7l •在多运行模式下执行IFTA
b}s)3=X@q •设计源于传输的DOE结构
csABfxib −
结构设计[用例]
9[31EiT •使用采样表面定义
光栅 Uskz~~}G −
使用接口配置光栅结构[用例]
tgz •参数运行的配置
AT$eTZ]M −
参数运行文档的使用[用例]
Ky(=O1Ufu C
0@tMB7 Y;n;7M<F /1OzX'5f VirtualLab Fusion技术
AXBf\)[ $=) i{kGS@ 1FC' iGI >Z-f</v03 文件信息 ^6c=[N$aW (?[^##03MN -`knSR k(As^'> 更多阅读
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