摘要
>t 3%-Kc fPa FL}& 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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,o*x\jrGw ~bg?V0 设计任务
DXsp 2 j[
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9}:%CpD^~I MG<F.u 纯相位传输的设计
`o)rAD^e rAM{< 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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结构设计
w0q.cj@nd v&(PM{3o 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
V80g+)| N/4`afiV.
M]vcW 4&Y{kNF 使用TEA进行性能评估
&k+jVymH DwMq 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
"6[fqW65 Oc}4`?oy<O
rB}Iwp8 [D=ba=r0X 使用傅里叶模态法进行性能评估
`07xW*K(\Y )Gi!wm>zvN 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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?suxoP% V\5ZRLawP 进一步
优化–零阶调整
jgQn^ p~J|l$%0rQ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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^_0zO$z, VJ8cls< 进一步优化–零阶调整
3MPmLV#f 0hVw=KDO9: 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
F=?0:2P0bD e*{'A
P|`pJYe cv})^E$x VirtualLab Fusion一瞥
,UNCBnv1 <$7HX/P
=4+Wx8ZeW 2K[Y|.u8>q VirtualLab Fusion中的工作流程
plcz m 2 l6]:Zcd0 • 使用IFTA设计纯相位传输
Cak`}J 2 •在多运行模式下执行IFTA
{]-AuC2E/0 •设计源于传输的DOE结构
*DfwTbg| −
结构设计[用例]
MKMWHGN •使用采样表面定义
光栅 VbLwhA2W}F −
使用接口配置光栅结构[用例]
#X1iig+ •参数运行的配置
]06orBV −
参数运行文档的使用[用例]
L?:.8k`d =]i[gs)B
L+VqTt ]@LeyT'cY VirtualLab Fusion技术
:E`/z@I O1]L4V1iH
3msb"|DG xDJ@MW# 文件信息
Z'=:Bo{ c"F3[mrff
~nLE?>x|Z O\0]o! QQ:2987619807