摘要
%)P)Xb eRB
K= X 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。
F 8 gw3 (?#"S67 KfV&7yi RBV*e9P% 设计任务
r<EwtO+x d% Nx/DS) xv0y?#`z 4x?4[J~u[ 纯相位传输的设计
s1
(UOd7} PQ(/1v 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
h?-M+Ac Z2&7HTz 30Udba+{]p o~ReeZ7)Zg 结构设计
$c7Utms `l+9g"q 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
bipA{VU =7Sw29u< "rR$2`v" XrN]}S$N 使用TEA进行性能评估
gv/yfiA? N3@gvS 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
!s47A"O&B ad`=A V ] YbP}d&L C &&33L 使用傅里叶模态法进行性能评估
F{F SmUxzK xZ>@wBQ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
e)A{
{wD/ t[X,m]SX P B"nf|pm :0(:}V3 z\ 进一步
优化–零阶调整
%^(} fu .5+5ca 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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;N!W|G R1C2d +L 7:X@lmBz= zH1ChgF=} VirtualLab Fusion一瞥
K]yUPx TPWqiA?3Cp "Sd2VSLg }R)A%FKi@ VirtualLab Fusion中的工作流程
uG7ll5Yy .:2=VLuj U • 使用IFTA设计纯相位传输
|n\(I$ •在多运行模式下执行IFTA
SAGECK[Ix •设计源于传输的DOE结构
&z%DX
−
结构设计[用例]
Wj\<
)cH] •使用采样表面定义
光栅 e7JZk6GP#9 −
使用接口配置光栅结构[用例]
{y==8fCJ •参数运行的配置
_43 :1!os −
参数运行文档的使用[用例]
$d%NFc& &-4SA j JsbH'l +y|H#(wBP VirtualLab Fusion技术
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LKI2R_|n #{suH7 FHbw& 文件信息
Mgc|># = cKH By _dynqF8* 5=9gH 更多阅读
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