摘要
&|%6|u9 3Y)PU= 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。
KV|}# <dD V>64/ _UE)*l m+ +9O5KI?P 设计任务
6OiSK@<Hk -IlJ^Al4 /sR%]q
|L 5!C_X5M 纯相位传输的设计
b,P ]9$Ut zJ+8FWy:S 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
wpA`(+J :[@k<8<] %8aC1x 4E8JT#& 结构设计
r4x3$M c iDl;!b&V. 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
zPEg PqNFyQkl 0Iud$Lu n/QF2&X7) 使用TEA进行性能评估
D2YZ9e
VHOfaCE 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
9p$V)qdX #X:
'aj98 ES <1tG ,=(Z00#( 使用傅里叶模态法进行性能评估
I"AYWo? 5ep/h5*/ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
n[Zz]IO,g ^^i6|l1 *O:r7_ Y0 Z') pf 进一步
优化–零阶调整
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a:J 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
sUl6hX4 It_M@ {)- .xG OE)~yKy 进一步优化–零阶调整
/wQL QQk{\PV 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
w.Ezg j UX`]k{Mz y AF+bCXo )PkNWj6%y VirtualLab Fusion一瞥
xy+QbDT _FbC{yI8; PIA)d-Z F Kc;W VirtualLab Fusion中的工作流程
k)S.]!u&G D+ V7hpH- • 使用IFTA设计纯相位传输
@vgG1w •在多运行模式下执行IFTA
BhpOXqg •设计源于传输的DOE结构
D0Z\Vvy −结构设计[用例]
s)voII& •使用采样表面定义
光栅 "`}~~.q −使用接口配置光栅结构[用例]
m,3er*t{ •参数运行的配置
/9Q3iV$I] −参数运行文档的使用[用例]
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p*8 VirtualLab Fusion技术
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