摘要
)kSE5|:pi mV0.9pxS 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。
W`KRaL0^ 4{d!}R n
4:Yc@, ptXLWv` 设计任务
(dxkDS-G h-Q3q: c:Tw.WA RSLMO8 纯相位传输的设计
q1Vh]d %{*}KsS`p 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
UGNFWZ c
]:m}nJ_ fT-yY` LB|FVNW/S 结构设计
5sD\4 g)HK c[4H 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
k{3:$,
b jj,Y: U[1Ir92: er Cl@sq 使用TEA进行性能评估
Cebl"3Q +j._NRXRH 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
Q
Fv"!Ql ^d! (8vh H1H+TTZr UC)-Fd 使用傅里叶模态法进行性能评估
iol.RszlZ| E4^zW_|xE 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
0^VA,QkQ\ A`|OPi) ZW$PJmz Y4Hi<JWo 进一步
优化–零阶调整
;Jex#+H(:D w\U
fq 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
Zk*/~f|\ ~l~ai>/ /F;b<kIy8 Y]ML-smN 进一步优化–零阶调整
^PY*INv x?0ZzB), 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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j6-~< VirtualLab Fusion一瞥
z\Vu`Yz tH0=ysf "oX@Z^ 9*gD;) ! VirtualLab Fusion中的工作流程
aZGX`;3 #M;Cw}pW • 使用IFTA设计纯相位传输
}R#YO$J7 •在多运行模式下执行IFTA
=k#SQ/@ •设计源于传输的DOE结构
+;7Rz_.6f −
结构设计[用例]
[bd fp
a •使用采样表面定义
光栅 9ZjSM,+ −
使用接口配置光栅结构[用例]
LMchNTL •参数运行的配置
K4]c −
参数运行文档的使用[用例]
!ydJ{\; )v&r^DR_ ]2kgG*^n" bKsl'3~ k VirtualLab Fusion技术
^&iUC&8W 1{B^RR. ZOGH.` SV;S`\i 文件信息 lYkm1 PYDf|S7 x/Pi#X m 7(<6+q2~ 更多阅读
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