摘要
v~9PS2 4cl}ouG 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。
(ybKACx 6l<q *q\Ve)E} ,_D`0B6o 设计任务
[YLaRr ,aU_bve 3t)07(x_B eE '\h 纯相位传输的设计
^/U-(4O05*
T32C=7 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
.IE2d%]? Lp.,:z7 Dqs{n?@n D<$,v(- 结构设计
n>"0y^v 1.6yi];6 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
IXDj;~GF Mpzt9*7R F2saGpGH TmxhP
nJ~ 使用TEA进行性能评估
c_"]AhV~Mg V>>"nf,YO 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
w^6rgCl HZX(kYV Z%E;*R2+:> 8M<q-sn4B 使用傅里叶模态法进行性能评估
c|.~f+ dkVF 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
~oWCTj- 0JN>w^ US[{
Q G:7HL5u 进一步
优化–零阶调整
5|z>_f.^pS QpxRYv 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
P:,' S~X&^JvT .fY1?$*6c I]+xerVd 进一步优化–零阶调整
1zqIB")s> gG*]|>M JI 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
094~ s h8B:}_Cu -FftEeo7 pBl'SQccp VirtualLab Fusion一瞥
k<(G)7'gm T5H[~b|9- 5tfD*j n Aj#bhv VirtualLab Fusion中的工作流程
;n]GHqzY_ V{4=,Ax • 使用IFTA设计纯相位传输
%Z_/MNI •在多运行模式下执行IFTA
OCHjQc •设计源于传输的DOE结构
v8
rK\ −
结构设计[用例]
m.!n|_}] •使用采样表面定义
光栅 >n3w'b −
使用接口配置光栅结构[用例]
w{TZN{Y •参数运行的配置
Bu_/yKW −
参数运行文档的使用[用例]
:x88 l ld,&N8 i82sMN1jl7 f4[fXP;A VirtualLab Fusion技术
XK#~w:/fB <5@VFRjc fz>3 K!~j}z* 文件信息 VgGMlDl 8.JFQ/)i 1'Sr0
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