摘要
Ef{Vp;] .5{ab\_af 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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XRQ4\bMA8 7 Fsay+a 设计任务
}l9llu 5Jnlz@P9
6D_D' ;o ZSm3 XXk 纯相位传输的设计
+8ZF"{y B#1;r-^P< 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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O
Yu2Bkq+ P{^6v=8) 结构设计
Nmh*EAJSy ]')RMg zM* 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
ZqO^f*F>h R0-j5&^jju
y1L,0 ] ENY+^7 使用TEA进行性能评估
|]*/R^1>2 ,~W|]/b<q 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
VJll lks!w/yCF
\xoP)Ub> &b& , 使用傅里叶模态法进行性能评估
hP&Bt }*"p?L^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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7. ;3e@s [}]Q?*_ 进一步
优化–零阶调整
BIL Lq8) ;sFF+^~L 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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Yg1X '2^Q1{ :\ VirtualLab Fusion一瞥
#Mw8^FST 8}UIbF
AYx{U?0p N] sAji* VirtualLab Fusion中的工作流程
I~XSn>-H Z#\P&\`1z • 使用IFTA设计纯相位传输
q'82qY •在多运行模式下执行IFTA
J-hbh •设计源于传输的DOE结构
4{`{WI{ −
结构设计[用例]
5XBH$&Td •使用采样表面定义
光栅 n.0fVV-A −
使用接口配置光栅结构[用例]
XpJ7o=?W3 •参数运行的配置
gB'6`' −
参数运行文档的使用[用例]
[ibu/W$ D,FkB"ZZE
n.(FQx.F 'b{]:Y VirtualLab Fusion技术
D d</`iUq C~iL3Cb
CzEd8jeh7 lU8`F(Mn 文件信息
[IhYh<i Y0-n\|
CizX<Cr} emN*l]N QQ:2987619807