摘要
#IXQ;2%E !nYAyjf 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。
U{_O=S u =AAH}
~_oTEXT^O S_WY91r 设计任务
\m\.+q] Df4n9m}E
7u}r^+6_o 6Q>w\@lF 纯相位传输的设计
J7maG|S(DF P&SR;{: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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!eO?75/ ofi']J{R 结构设计
=o-qu^T^u .9E`x>C 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
Q{a!D0;4v 2n7[Op
-^Lj~O mPh; 使用TEA进行性能评估
#"OKO6] p;H1,E:Re# 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
.Q#Eb %% 'nLv0.7*
qI"mW@G~H OkQSqL 使用傅里叶模态法进行性能评估
f[ v??^ H9nq.<;p 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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%NBD^gF 8[Qw8z5- 进一步
优化–零阶调整
mB,7YZv mPu5%% 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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V&>7i9lEz &sllM 进一步优化–零阶调整
RHBEC@d[} M-Js"cB[ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
vrbS-Z<S9 8e-{S~@W
bw[!f4~ 1TVTP2&Rd VirtualLab Fusion一瞥
QO,y/@Ph B%t^QbU #\
vKW%l jv7zvp VirtualLab Fusion中的工作流程
g5"g,SFGr B;@yOm= • 使用IFTA设计纯相位传输
"pH+YqJ$ •在多运行模式下执行IFTA
'"TBhisky •设计源于传输的DOE结构
B845BSmh −
结构设计[用例]
%_u3Np •使用采样表面定义
光栅 LY|h*a6Ym −
使用接口配置光栅结构[用例]
x}roPhZ •参数运行的配置
*=
D$ −
参数运行文档的使用[用例]
x?%vqg^r /yOd]N;$
'Hg(N?1" <wuP*vI"h VirtualLab Fusion技术
J+;.t&5R L.GpQJ8u
XI0O^[/n{ JvUKfsn u{ 文件信息
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o+nU { |9%>R* QQ:2987619807