摘要
/h|#J ;>7De8v@@ 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。
C1 *v,i nZYBE030 </*6wpN kMN~Y 设计任务
P( 8OQL: gc$l^`+M Lt>IX") YT(AUS5n 纯相位传输的设计
-6B4sZpzD 8FY?!C 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
%n9aaoD hkQ"OsU &^Q/,H~S $1`2kM5 结构设计
z-)O9PV SO0PF|{\r 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
g]0_5?i f._ua>v,f }-=|^ xU`p|(SS- 使用TEA进行性能评估
=B @2#W# 9'bwWBf7 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
(<C3Vts)) I
b5rqU\ j&qub_j"xX TarY|P7_ 使用傅里叶模态法进行性能评估
tY4;F\e2|A Rnq7LGy 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
{bY%# m i=2N;sAl FU4L6n nAdf=D'P 进一步
优化–零阶调整
b d!Y\OD d/~9&wLSb 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
DSn_0D hp|YE'uYT L.JT[zOfb b4N[)%@ 进一步优化–零阶调整
IW] rb/H 3/eca 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
fe_5LC" ab?aQ*$+ d8P^lv*rQW }Jj}%XxKs VirtualLab Fusion一瞥
s!$a\ k %d9uTm; a9Zq{Ysj 9_/:[N6|c| VirtualLab Fusion中的工作流程
(TT}6j J5,9_uo] • 使用IFTA设计纯相位传输
Uw<nxD/+ •在多运行模式下执行IFTA
[ub e6 •设计源于传输的DOE结构
!R`{ TbN −
结构设计[用例]
BnF^u5kv % •使用采样表面定义
光栅 &wDs6xq −
使用接口配置光栅结构[用例]
JNnDts*w •参数运行的配置
g*+>H1} −
参数运行文档的使用[用例]
mj7#&r,1l $VOFOc 8'y$M] e9n gL/9/b4 VirtualLab Fusion技术
) ;Y;Q J\=*#*rJ1 yyTnL 2Y9 ="l/ klYV 文件信息
Q^^niVz {Ou1KDy#) &s!@29DXR 5~DJWi, QQ:2987619807