摘要
\v$zU 2
/*z5 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。
YY(_g|;?8 D7muf @(+\*]?^& Br.UN~q 设计任务
gZBKe!@a| v#`> Jd',v |o*qZ}6 纯相位传输的设计
6q!Q([D_ }E[vW 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
G9GHBwT f6nuh&!- hpYv*WH: +5 gX6V\ 结构设计
n_k`L(8* 3Bvz& `\ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
Y3s8@0b3 atw*t1)g Gm \)1b xg 8R>j 使用TEA进行性能评估
/3VO!V]u >< P<k& 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
:SWrx MT 27,c}OS5o 2I& dTxIa }2:q#}" 使用傅里叶模态法进行性能评估
7FD,TJs G l2WbY 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
!%DE(E*'(
<#199`R ksOc,4A ?L H[,8z 进一步
优化–零阶调整
!VsdKG) >[wB|V5 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
g0 ;;+z b?VByJl mAY/J0_ Om>?"=yD E 进一步优化–零阶调整
dmcY]m CfD4m,6 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
VS_\bIC 6@3v+Vf' b$_qG6)IJO j9GKz1 VirtualLab Fusion一瞥
|1/8m/2Af. vILB$%I 49O_A[(d @g]+$Yj VirtualLab Fusion中的工作流程
^eefR5^_w <P&X0S`O • 使用IFTA设计纯相位传输
Evqy e; •在多运行模式下执行IFTA
`ZO5-E •设计源于传输的DOE结构
r'_#rl −
结构设计[用例]
rj4Mq:pJ •使用采样表面定义
光栅 dM19;R@4 −
使用接口配置光栅结构[用例]
+ZGH •参数运行的配置
mA_EvzXk\ −
参数运行文档的使用[用例]
/v|b]Ji ;=E}PbZt2 5|t-CY{?b *CAz_s< VirtualLab Fusion技术
C8YStT wV{j CQ :_2:Fh.}3~ Zy{hYHQ 文件信息 sSD&'K=lq
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j<T`M! (来源:讯技光电)