摘要
*&m{)cTs PS13h_j 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。
UZ`G S$D@ T"NDL[*
2GHmA_7P }aPx28:/ 设计任务
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_aR_[ bw@"MF{ 纯相位传输的设计
*gJ:irah 4t%g:9]vr 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
Ed(6%kd nO'lN<L
\5MW65 O e-FI+7 结构设计
.??[qBOTE E% ?X-$a 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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epcBr_} "M)kV5v% 使用TEA进行性能评估
!,}F2z?4c }67lL~L 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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6
J&_H(^ Gk!06 使用傅里叶模态法进行性能评估
5#DtaVz oi@hZniP? 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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[VD)DO5 -3z$~
{ 进一步
优化–零阶调整
*J ]2"~_. %^5|3l3y 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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}m`+E+T4 {^Y0kvnd 进一步优化–零阶调整
~ AU!Gm. QB/H 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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,KfBG<3 $aY*1UVq VirtualLab Fusion一瞥
8hKyp5(%l gbC!>LV
uT#MVv~ . xE[CNJ%t^, VirtualLab Fusion中的工作流程
7QO QG:- XOdkfmc+s' • 使用IFTA设计纯相位传输
*c0\<BI •在多运行模式下执行IFTA
Ah_Ttj •设计源于传输的DOE结构
bG'"l qn −
结构设计[用例]
zUe)f~4 •使用采样表面定义
光栅 |%i|P)] −
使用接口配置光栅结构[用例]
4X()D {uR •参数运行的配置
wG,"ZN −
参数运行文档的使用[用例]
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-UhSy>m aS7%x>.A! VirtualLab Fusion技术
",pN.<F9O 5@:c6(5$
Zl:Z31 B <CK~ybY 文件信息 r=`]L-}V nJ ZQRRa:C
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7H'#l (来源:讯技光电)