摘要
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`P1 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。
Uloa]X=Im8 Xg>nb1e KPGo*mY $[zy|Y( 设计任务
I!IWmU6FN CXqU<a& l{U-$} plL##?<D< 纯相位传输的设计
P,xI3U<
q rUC@Bf 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
HX1RA5O @eQIwz i7h!,vaK wLeP;u1 结构设计
r)$(>/[$ O+vuv,gNi 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
]^HlI4 z ]MjQr0&M ?C#=Q6 "b&[W$e 使用TEA进行性能评估
Y.M^tH: kh3PEq 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
#h'F6 n(-1vN OhT?W[4 ur\v[k= 使用傅里叶模态法进行性能评估
r|rOIAo ?nOul}y/ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
TxZ ^zj (<f`},
QxD 6onFf* m!x ha6jbni 进一步
优化–零阶调整
|KR;$e& `9;:mR $ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
sdq8wn p|Po##E}g^ JTuU}nm+ VUF^ r7e 进一步优化–零阶调整
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69)- )en -3
.Sr|t ~(4;P%L: }EB/1 8 VirtualLab Fusion一瞥
5[Sa7Mk u~Zx9>f /]~Oa#SQ: {ETuaFDM VirtualLab Fusion中的工作流程
?[#nh@mI >sW9n[ • 使用IFTA设计纯相位传输
$[5S M>e] •在多运行模式下执行IFTA
;eYm+e^?. •设计源于传输的DOE结构
4L(/Z}( −
结构设计[用例]
1m$:Rn^ •使用采样表面定义
光栅 }G,PUjg_^3 −
使用接口配置光栅结构[用例]
'l,ym~R •参数运行的配置
msKWb311u −
参数运行文档的使用[用例]
nCF1i2*6|" tOx)t$ix tz#Fy?pe 9sQ7wlK VirtualLab Fusion技术
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pUq#Y:a [=dK%7v yu ~Rk 文件信息 9os>k* 9V5}%4k%+ ,,_$r7H` R-Y07A 更多阅读
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Gw4~ (来源:讯技光电)