摘要
|?=K'[5 WKib$(%f6 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。
j>(O1z7 zU;%s<(p )DS|mM) [;`B 设计任务
}j^asuf~c 0>?%{Xy A~_*vcz l&@]
纯相位传输的设计
r5kKNyJ a7+w)]r 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
p0jQQg $[L~X
M gJE m 18ApHp 结构设计
5\MCk "R! ToWiXH)4 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
7JvBzD42 6ge,2[PU +>b~nK>M e5/f%4YX 使用TEA进行性能评估
nKI]f`P7 [&e|:1 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
_?"P<3/iF 1 !N+hf 3mI(5~4A]? OIpkXM 使用傅里叶模态法进行性能评估
f;AQw_{ Ah5`Cnv 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
x3j)'`=15 TPjElBh cZB?_[Cp !6Sr*a*5 进一步
优化–零阶调整
n7g}u I$.HG] 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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(_h=|VjK(I q~esxp .dA_} 进一步优化–零阶调整
s!WGs_1@ GtR!a 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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x4pf{ U"nk AW Rcg q7W VirtualLab Fusion一瞥
" Y%fk/v8 =E6ND8l@2 <v&L90+s\; 2/Xro rV VirtualLab Fusion中的工作流程
I5#KLZVg lZ5LHUzP • 使用IFTA设计纯相位传输
j<"@Y7 •在多运行模式下执行IFTA
\9
,a"g •设计源于传输的DOE结构
>A5*=@7bY? −
结构设计[用例]
cs+;ijp •使用采样表面定义
光栅 * {avx −
使用接口配置光栅结构[用例]
ltQo_k •参数运行的配置
SvTd#>ke −
参数运行文档的使用[用例]
F9ytU> zh m*bTELb |ry![\ dC'8orFG+ VirtualLab Fusion技术
EM2=g9y E?v9c>c &`@S_YLr wh Hp}r 文件信息 \#50;
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