摘要
mPl2y3m% P>*g'OK^!G 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。
Q}a, f75 Jd].e=]pN GrwoV~ 8{mQmG4 设计任务
mp^;8??; _`Ojh0@00 @B<B# U#o5(mK 纯相位传输的设计
[dszz7/L (r&e| 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
%?o@YwBo^E mw^Di (6 jr}kP RVlAWw( 结构设计
2u0dn?9\ `(SWE+m1g 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
(-V=&F_ XHKVs S6.N)7y FTB@70 使用TEA进行性能评估
os\"(*dix uYh6q1@"~ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
f z)i9D@ _}_lrg}U ,zCrix
3 \ 2Jr(?U 使用傅里叶模态法进行性能评估
lX)RG*FlTC "IOu$? 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
%-z AV*> owYSR?aG E8-8E2i, 0baq696<F 进一步
优化–零阶调整
9!XW): qO5.NIs 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
myp}DI( PI"&-lXI-m Z19d Ted33
8&AHu 进一步优化–零阶调整
.3(=UQ zTFfft< 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
[zO jGB2`^&d #}^kMD > V^qZ~US VirtualLab Fusion一瞥
YF{ KSGq mp_(ke ~YxLDo'.t _IAvFJI VirtualLab Fusion中的工作流程
yFt'<{z[nL jni }o m • 使用IFTA设计纯相位传输
u8Ul +u •在多运行模式下执行IFTA
dXKv"*7l •设计源于传输的DOE结构
RvL-SI%E −
结构设计[用例]
%ZV a{Nc •使用采样表面定义
光栅 :K!@zT=o −
使用接口配置光栅结构[用例]
u~X]W3 •参数运行的配置
;SBM7fwRk −
参数运行文档的使用[用例]
=rj5 q k~ZwHx(%S buGYHZu Qtmsk:qm VirtualLab Fusion技术
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ji YW@Ad ziuhS4k 0 T!_;IQ 文件信息 YoD1\a| V Iof4?i CtbmX)vE >6XGF(G
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