摘要
uY#TEjGh] l=={pb 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。
Es4qPB`g. w0J|u'H bGmx7qt# C9~~O~7x 设计任务
K=\O5#F?3 wkb$^mU ^@6q u8L$]vOg 纯相位传输的设计
TO#Pz.)>B6 cgT 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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l ({AYB =Lp7{09u 结构设计
~)]} 91p 4P8*k[. 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
&^.57] nk=$B(h AMCyj`Ur 9pSUIl9|j 使用TEA进行性能评估
$)Bg JDr Ym8}ZW- 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
_aS;!6b8W rZ03x\2 @{HrJ/4%:& >SmV74[s2 使用傅里叶模态法进行性能评估
19U]2D/z CI7A#
6- 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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%Y nmuZ jLVl4h& 进一步
优化–零阶调整
f'Mop= . ,FSrn~-j9 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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t0E 51Ic@ x!<yT?A zw@'vncc EG<s_d? VirtualLab Fusion一瞥
@x&P9M0g X` YwP/D L"+$Wc[| I:j3sy VirtualLab Fusion中的工作流程
(R}ii}& R{hf9R , • 使用IFTA设计纯相位传输
XP?rOOn •在多运行模式下执行IFTA
r7mD{0s* •设计源于传输的DOE结构
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/7^)( −
结构设计[用例]
H*I4xT@ •使用采样表面定义
光栅 )7c b6jCU −
使用接口配置光栅结构[用例]
#s5N[uK^m •参数运行的配置
&:#h$`4 −
参数运行文档的使用[用例]
w}cY6O,1 va)%et0! N@T.T=r k ]a*&me VirtualLab Fusion技术
@* ust>7 es:2M |#O DvXHK ;3'NMk 文件信息
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