摘要
H8 xhE~'t 2(m#WK7>F 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。
8;#yXlf ?-)v{4{s h[Uo6` y0~ttfv 设计任务
;~'& m !Lw]aHb n|KYcU# (NN;1{DB8 纯相位传输的设计
bvZ:5M 1l Cr? 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
`*D"=5G+ =G"ney2 \-f/\P/ w U3Z-1G~*r 结构设计
mrr~ #Bb> 0%4OmLBT 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
u8M_2r b};o: GR4DxlX VqxK5 使用TEA进行性能评估
(.VS&Kv#U Ps{vN
~} 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
c*\;!dbP x*=1C,C +C[g>c}d c*(^:#"9 使用傅里叶模态法进行性能评估
vm'Z A7f6 _l"nwEs 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
YPf? 8/&4l,M5 #qpP37G s~9n13z 进一步
优化–零阶调整
HIx%c5^ L(sT/ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
I~&9c/& xV
2C4K QWEE%}\3} 0!7p5 进一步优化–零阶调整
KROD( D W^Zuu/) 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
y@<2`h [[zNAq)" 4e#$-V 9 <{C9 VirtualLab Fusion一瞥
'W yWO^Bdk S#$Kmm
| 0;=-x" RHMXPsj VirtualLab Fusion中的工作流程
W5=)B`v o:fe`#t • 使用IFTA设计纯相位传输
u3GBAjPsIk •在多运行模式下执行IFTA
;i'[c` •设计源于传输的DOE结构
I.GoY[u_% −
结构设计[用例]
%^vT7c> •使用采样表面定义
光栅 )>S,#_e*b −
使用接口配置光栅结构[用例]
l {>j8Ln •参数运行的配置
$Ery&rX. −
参数运行文档的使用[用例]
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