摘要
-[7S. >8DZj&j 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。
HuajdC~ _^Q =n>G
@|9V]bk tVAH\*a,/ 设计任务
&fwb?Vn4 "@&I*1&
9icy&' zA&]#mc 纯相位传输的设计
IaRq6=[ .4,l0Nn`W 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
S{)'1J_0 *iujJi
fngk<$lvg U9yR~pw 结构设计
gK-$y9]~+ .KE2sodq 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
p}k\l dmh{ (\$=+' hy
l1}HJmom 4CioVQdj 使用TEA进行性能评估
/PtmJ2[ 8Sg:HU\ 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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qeoj Z$ Mc{ 使用傅里叶模态法进行性能评估
$4]"g}_ m*H6\on: 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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;T=u(} k[;(@e@c 进一步
优化–零阶调整
~bSjZ1` gX*i"Y# 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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EXTQ:HSES >&2n\HR\ VirtualLab Fusion一瞥
[[9XqD] dFVm18
@;H1s4OZ ys$X!Ep VirtualLab Fusion中的工作流程
IBe0?F # 5K % • 使用IFTA设计纯相位传输
V/i7Z h#2: •在多运行模式下执行IFTA
U4$CkTe2Y •设计源于传输的DOE结构
'9#h^. −
结构设计[用例]
z2.Z xL"* •使用采样表面定义
光栅 %.;`0}b −
使用接口配置光栅结构[用例]
[}!obbM •参数运行的配置
Sej\Gt −
参数运行文档的使用[用例]
)nJh) {4\ .f]2%utHB
?.b.mkJ Af _yb`W? VirtualLab Fusion技术
p(]o#$ 6[ e4?p(F-x(
dJwE/s 7ZRLSq'S 文件信息
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V;-YM W QQ:2987619807