摘要
rMUQh~a/ s0'Xih sw6 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。
( e(<4-& IAn/?3a~ K<Y-/t af7\2g3* 设计任务
( KG>lTdN DfP
vi1 tZY(r
{ PR1% 纯相位传输的设计
#EU x1II QGd"Z lQ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
5 %aT W?auY_+P <^jW ='r4zz 结构设计
[PW*|U %(wa~:m+S- 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
{mV,bg,}~ y#;@~S1W #9Dixsl*Q w-MnJ(r 使用TEA进行性能评估
Ndx ]5 Nb;Yti@Y. 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
c=HL
6v< D(<20b, <:BhV82l [&FWR 使用傅里叶模态法进行性能评估
Kth^WHL eJ!a8 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
tpi63<N O ijG@bI8 "^ cn9AG{ I6FglVQ6 进一步
优化–零阶调整
N~ XzgI Nl1v*9_x 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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s/0iw 进一步优化–零阶调整
# 1,(I p68)
0 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
PRCr7f `W[oLQ %+9Mr ami '&}B"1 VirtualLab Fusion一瞥
,Tyh._sa ,saf"Ed= Jj'~\j E$rn^keM VirtualLab Fusion中的工作流程
2,<!l(X HtIM8z#/ • 使用IFTA设计纯相位传输
}T+pd#> •在多运行模式下执行IFTA
/\_ s •设计源于传输的DOE结构
j=d@Ih* −
结构设计[用例]
*Ta*0Fr=9| •使用采样表面定义
光栅 ,.fGZ4 −
使用接口配置光栅结构[用例]
gKS0!U •参数运行的配置
M(S:&GOU −
参数运行文档的使用[用例]
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3}cVO2bY D{/GjFO d7tH~9GX8 -$4PY, VirtualLab Fusion技术
f?_H02j`/E Zl.}J,0F r>`65o qMz0R\4 文件信息 %Ow,.+m aC$hg+U$G q=E<y Ut8yA"Y~ 更多阅读
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pi M` (来源:讯技光电)