摘要
DV~g \.`{nq 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。
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4~0@(3 cq1)b\ | 设计任务
4AN(4"$N a+`;:tX,
%uy?@ e :h<QM$P< 纯相位传输的设计
U 0dhr; l yxy~N\0 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
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RV6|sN[x> t",b.vki\z 结构设计
y6Ea_v (fC U+ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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M}!E :bv' >L88` 使用TEA进行性能评估
`g,i`< e\H1IR3 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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jsIT{a*] 0"xD>ue& 使用傅里叶模态法进行性能评估
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Ap(1h#m 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
j{H,{x b:6e2|xf?
kntn9G ey) 8q.5 进一步
优化–零阶调整
43o!Vr/S K}Rq<zW 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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_[ufH* Q`[J3-Q*{ VirtualLab Fusion一瞥
Mp`i@pm+ 5$"IUq*
$}Ky6sBnvO 5s=L5]]r_j VirtualLab Fusion中的工作流程
hGlRf_{ h<IPV'1 • 使用IFTA设计纯相位传输
1A;f[Rze •在多运行模式下执行IFTA
-!pg1w06 •设计源于传输的DOE结构
jmh$6 N%
F −
结构设计[用例]
6Bn%7ZBv •使用采样表面定义
光栅 kU[#.
y=%p −
使用接口配置光栅结构[用例]
v[=TPfX0 •参数运行的配置
b0lZb' −
参数运行文档的使用[用例]
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2sNV09id "*0h=x$ VirtualLab Fusion技术
uUI@!)@2 x"n)y1y
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