摘要
YA,~qT| d eT<)'" 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。
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Ol: i*/i"W< 1v|-+p42 0&sa#g2 设计任务
*JDz0M4f :.ZWYze ,B'=$PO% te(H6c#0 纯相位传输的设计
FA*$ dwp `sqr>QD 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
%<-OdyM R`@T<ob) NH|I>vyN g8uqW1E^ 结构设计
x3&gB`j-
enJ;#aA 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
5h/,*p6Nje 7ivo Q uX1; FShjUl>mV 使用TEA进行性能评估
y#B=9Ri=z `;Tf _6c 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
6=]Gom&S 9oJM?&i IMwV9rF {WV"]O8IV 使用傅里叶模态法进行性能评估
$6mShp9( +]cf/_8+s 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
\ji\r ]k pFS@yHs 7*uN[g#p )nO ^Ay 进一步
优化–零阶调整
Rb:H3zh 'r 7[9[ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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pb}@\;: Gw3+TvwU+Q `[5xncZ- VirtualLab Fusion一瞥
?YR;o4 B-N//ef} C/Q20 F%-@_IsG# VirtualLab Fusion中的工作流程
y\^zxG*]' "b`#RohCi • 使用IFTA设计纯相位传输
VQpt1cK* •在多运行模式下执行IFTA
aInt[D( •设计源于传输的DOE结构
9<?w9D.1 −
结构设计[用例]
tcj"rV{G •使用采样表面定义
光栅 Pg T3E −
使用接口配置光栅结构[用例]
LSc^3=X •参数运行的配置
:bct+J}l~ −
参数运行文档的使用[用例]
E7/UsUV. h@R n)D ]7_>l> 5Jo'h] VirtualLab Fusion技术
P1[.[q/-e Db Qp(W0 ,JdBVt 4A@HR 文件信息 RL4|!HzR ra*|HcLD ~$6` e:n !QwB8yK@ 更多阅读
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