摘要
j+_75t`AZ ?2Dz1#%D 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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7x |U0@(H
s os& 'IszS!kY 设计任务
"+_0idpF ;c}];ZU3G =V4!t|(7 wkw/AZ{27 纯相位传输的设计
<GEn9;\
OkXOV 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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_FgeE`X Czn7,KE8X Rl8-a8j$f. 结构设计
,|/$|$' Pl>t\`1:|A 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
W=:+f)D C]cw@:o% XjNu|H/ b.+\qaR 使用TEA进行性能评估
FT=>haN >Fh@:M7z 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
+J9lD`z MIJ~j><L p
IToy;] \h4y,sl 使用傅里叶模态法进行性能评估
,vj^AXU b iD7(AK 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
&$f?XdZ7 N0f}q1S<-A 8!fwXm kzu=-@s 进一步
优化–零阶调整
PHkvt!uH :W"ITY( 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
,8seoX^ O&uOm:/( y C#{nUdw 98"N UT 进一步优化–零阶调整
Ns_d10rZ. ~c"c9s+o 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
:C5N(x G 2##M8:U0 &XP 0 &V$R@~x VirtualLab Fusion一瞥
Uan;}X7@ q!4dK4`#5 >8so'7( =v8q VirtualLab Fusion中的工作流程
<Coh
&g_ QG.FW;/L, • 使用IFTA设计纯相位传输
<G={Vfr •在多运行模式下执行IFTA
[@czvPi •设计源于传输的DOE结构
3h&s=e! −
结构设计[用例]
*zcH3a,9"x •使用采样表面定义
光栅 $Fj7'@1( −
使用接口配置光栅结构[用例]
&x3y.}1 •参数运行的配置
qM)^]2_- −
参数运行文档的使用[用例]
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tZ9+LL d{&z^ ?QgWW ?`xId;}J#7 VirtualLab Fusion技术
-9mh|&z` [(hENX}o: 4{V=X3,x /dAIg1ra 文件信息 P06K0Fxf tF4"28"h A+'j@c\&! dFlx6H+R!0 更多阅读
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