摘要
8S>>7z!U YFvgz.>QE 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。
UR:n5V4 aN'0}<s vttrKVA L82NP)St 设计任务
!: |nI77| AbY;H !-(J-45 ^5x4 q 纯相位传输的设计
JQT4N[rEE l1RlYl5 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
@ ;J|xkJ wE2x:Ge: -$R5 CWMlZVG 结构设计
*k6$ rWe
8D/oc 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
=t.F2'<[Z J/7u7_ #pa\2d| cYD1~JX. 使用TEA进行性能评估
-W^2*w Q)dT(Td9~ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
<PQRd T &*eOr M6x;BjrV u'Pn(A@1R 使用傅里叶模态法进行性能评估
+/_!P;I i n?T]} 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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kSX UP*yeT,P, I ,9~*^$ 进一步
优化–零阶调整
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e#$"a5 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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dcR6KG 8 3]7ipwF2q 6(sfpK' 2}@*Ki7 VirtualLab Fusion一瞥
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^-Z "mG!L$ 8ZzU^x VirtualLab Fusion中的工作流程
-KA4Inn]5 `F@f?*s: • 使用IFTA设计纯相位传输
roL]v\tr •在多运行模式下执行IFTA
Z%A<#% •设计源于传输的DOE结构
ua!D-0 −
结构设计[用例]
7TR'zW2W •使用采样表面定义
光栅 tUn&z?7bF −
使用接口配置光栅结构[用例]
B1HQz@^ •参数运行的配置
)/
n29] −
参数运行文档的使用[用例]
+-",2d+g =b|)Wnt2f >02i8:Tp5K [lrmuf
VirtualLab Fusion技术
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