摘要
=8gHS[ do uc('@ 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。
c9R5w.t: " P)*FT TO2c"7td ~2EH OO{ 设计任务
&C>/L; DF6c| m]*Bx%-1c $D31Q[p=+ 纯相位传输的设计
fQLt=Lrp y8VpFa 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
<o2r~E0r3 >;z<j$;F< _2b tfY1U KJE[+R H+z 结构设计
]pEV}@7 3D9!M- 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
'03->7V P;PQeXKw {brMqE>P# 0J.dG/I% 使用TEA进行性能评估
x\2?ym@ fjnT e 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
)} DUMq7 @pGZLq E&Qi@Ty 9+,R`v 使用傅里叶模态法进行性能评估
!L5jj#0 vd`}/~o 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
t>B^q3\q? uS&|"*pR EkT."K %LXM+<N8 进一步
优化–零阶调整
xUF_1hY ;X ,1I 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
5-)#f? tweY'x.{ iVB^,KQ@ UZ8?[ 进一步优化–零阶调整
0iCPi)B )m3q2W 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
IPuA#C tU"raP^= (><zsLs& (I@bkMp VirtualLab Fusion一瞥
hVjNZ 1GEK:g2B uH3D{4 3cj3u4y VirtualLab Fusion中的工作流程
$ _8g8r} {;2i.m1 • 使用IFTA设计纯相位传输
%iJ%{{f` •在多运行模式下执行IFTA
H7i$xWs •设计源于传输的DOE结构
[6jbgW~E −
结构设计[用例]
=O|c-k,f@ •使用采样表面定义
光栅 wV?,Z!\Z −
使用接口配置光栅结构[用例]
cYNJhGY •参数运行的配置
wix5B@ −
参数运行文档的使用[用例]
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