摘要
?nW#qy!R dmz3O(]$ 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。
.LhmYbQ2WE !P$xh Bs?F*,zDJ L_mqC(vn 设计任务
2-0cB$W+ }NCvaO r%pFq1/'! l;A_Aii( 纯相位传输的设计
BA-nxR ef&@aB 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
j\f$r,4 3+3m`%G Q~JKKq 1`lFF_stkP 结构设计
fR4l4 GU?) &.hRVW( 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
L_"(A
#H: n-3j$x1Ne ,,@`l\Pgd `HG19_Z 使用TEA进行性能评估
=jc8=h[F< Lc<xgN+cJ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
ACO4u<M) 2j7d$y*' 6;frIl; 6 v^ 使用傅里叶模态法进行性能评估
* g4Cy8$ ZT8Ji?_n 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
1lyOp { $/Fk6qr G.nftp(*} / 7X dV 进一步
优化–零阶调整
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vg]Yc J xm9@, 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
k(z<Bm 4c[)}8\ MW$H/:3 8='21@wrN 进一步优化–零阶调整
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|?p3% uuYH6bw*d 2~WFLD 0j!ke1C&C VirtualLab Fusion一瞥
xPMyG); P^3m:bE] ]Wd`GI )^f9[5ee VirtualLab Fusion中的工作流程
9LO.8Jy %C`'>,t> • 使用IFTA设计纯相位传输
`3y!XET •在多运行模式下执行IFTA
cbCE
$ •设计源于传输的DOE结构
M=[q+A −
结构设计[用例]
bq3fiT9 •使用采样表面定义
光栅 *76viqY;dE −
使用接口配置光栅结构[用例]
0uIV6LI •参数运行的配置
HS6Imi −
参数运行文档的使用[用例]
4ZJT[zi SXBQ R_>TEYZ >!Ap/{2 VirtualLab Fusion技术
/ }XsuH `}9 1S >[XOMKgQ]( B}q 文件信息 Naf`hE9 5&HT$"H: -S,ir Ukx/jNyYv 更多阅读
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= k>:/D (来源:讯技光电)