摘要
nE"b` 2h? r![ 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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DRmh(T B|q3;P 设计任务
6'sFmC W*/s4 N
ID k:jO n5,Pq+[ 纯相位传输的设计
3_1Io+uXk M3Z Jt' | 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
##+8GLQM }HQT@&=
G'}_ZUy# )i6U$,] 结构设计
>0;"qT ? Ge*~d 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
;Q,).@<C T I7Ty+s
4z3$ *ej o6> 使用TEA进行性能评估
7Hkf7\JY "}x70q'>S 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
3<'Q`H > Vqp.jF1|
+sbacMfq vheAh`u^& 使用傅里叶模态法进行性能评估
+fQ$~vr{' Ug'nr 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
LAVt/TcZS| "s6_lhu=E7
u(G;57ms .N><yQ-j3' 进一步
优化–零阶调整
~i&< !O& 8Carg~T@ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
C"|_j? c"&!=@
IEsD= P :h4 进一步优化–零阶调整
Ly/~N/<\ mE@o27 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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/ykxVCvAt 6o23#JgN VirtualLab Fusion一瞥
KZ/^gR\d 2+Y`pz47W
b6$A@b \^W? VirtualLab Fusion中的工作流程
l#f]KLv4N_ jJQfCOD$ • 使用IFTA设计纯相位传输
{rJF)\2 •在多运行模式下执行IFTA
&$Ip$"H •设计源于传输的DOE结构
..{^"`FQ −
结构设计[用例]
.0;k|&eBD •使用采样表面定义
光栅 #K*q(ei,7h −
使用接口配置光栅结构[用例]
m<LzB_G\ •参数运行的配置
QMpA~x_m −
参数运行文档的使用[用例]
#"YWz)8 3A/MFQ#2
LO*a>9LI >oYwzK0& VirtualLab Fusion技术
_Wsk3AP X_S]8Aa
~(P\F&A(& |N.q[>^R 文件信息
5*'N Q010 ]1$AAmQH
x(6.W"-S U1tPw`0h QQ:2987619807