摘要
>_ZEQC = NZgbl 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。
go AV+V7 <i</pA 6`Tx meIP cYK:Y!|`F 设计任务
L<@*6QH (KyOo,a 2I_ yUt- <ytzGDx 纯相位传输的设计
U'ctO% vRC >=y*= 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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FYF\P dv\bkDF4A 结构设计
ial{A6X =bC' >qw} 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
]VKQm(,0 j
[lS.Lb }W}( k2r L}rZ1wV6 使用TEA进行性能评估
"[?DS -`XS2 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
]dNNw`1\V $rcv@-l 02t({>` ["Ts7;q9[ 使用傅里叶模态法进行性能评估
>4luZnWMI SXqB<j$.; 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
7yyX8p> =hvPq@C% Gh=I2GSo 07:V[@' 进一步
优化–零阶调整
-V6caVlg w6!97x 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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8b'@_s!_ v[ML=pL tNr'@ls xA7~"q&u VirtualLab Fusion一瞥
PF/K&&9} v2rO>NY4 (J5}1Q<K *:xOenI VirtualLab Fusion中的工作流程
Vu.=,G YT+b{ • 使用IFTA设计纯相位传输
zJy=1r •在多运行模式下执行IFTA
a r8iuwfZ •设计源于传输的DOE结构
2)\->$Q(H −
结构设计[用例]
5xdeuBEY8 •使用采样表面定义
光栅 li3,6{S# −
使用接口配置光栅结构[用例]
"!zJQl@ •参数运行的配置
$k0(iFzR1 −
参数运行文档的使用[用例]
#&kj> wl]3g E} XmZxHV .8s-)I VirtualLab Fusion技术
]P wS3:x 3E;@.jD s$pXn&: $|g1 _;(G 文件信息 @ U=y}vi8 KX9IC5pR n-8/CBEH( RD[P|4eY 更多阅读
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