摘要
\2VYDBi?| \cW9"e' 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。
E% d3}@ GLr7sack
8N9X1Mb| d.t$VRO 设计任务
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22FHD4 G'f5MP1 纯相位传输的设计
;cp,d~m rf D%!GY1wdn 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
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$#/f+kble L{Kl! 结构设计
-&JQdrs yNOoAnGT W 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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0UOjk.~b 'o%6TWl9s 使用TEA进行性能评估
pgEDh^[MW MeW?z|x`' 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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@~8* Lf+"Gp 使用傅里叶模态法进行性能评估
^vha4<'-qG 3V%ts7: a 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
V?&P).5) |ZtNCB5{^j
'mO>hD`V J/B`c( 进一步
优化–零阶调整
17F<vo>l% <BjrW]pM 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
W(\^6S) 'T(@5%Db
aDda&RM }va>jfy 进一步优化–零阶调整
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w7 4Be\5Byr VirtualLab Fusion一瞥
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fcE M.\V/OX VirtualLab Fusion中的工作流程
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• 使用IFTA设计纯相位传输
R*DQLBWc •在多运行模式下执行IFTA
D|$Fw5!^k6 •设计源于传输的DOE结构
.FC|~Z1T<F −
结构设计[用例]
XeX`h_ •使用采样表面定义
光栅 tn}MKo −
使用接口配置光栅结构[用例]
I&;9
•参数运行的配置
;b!qt-;.< −
参数运行文档的使用[用例]
.I.B,wH8 CD[}|N
%S/?Ci ZdgzPs" VirtualLab Fusion技术
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