摘要
=,W~^<\" <d3N2 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。
Hb9r.;r<EW BH?fFe&J:` t-J\j"~%+ )/?s^D$, 设计任务
ebB8.(k9G3 st(Y{Gs +0n,>eDjg^ >zcp(M98 纯相位传输的设计
[~IFg~*, dIvvJk8 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
zzyD'n7D -gLU>I7wV zB)wYKwZ }kb6;4>c 结构设计
'xc=N >`.$Tyw 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
(W$>!1~ QU^?a~r =doOt 7Rj
$T}Dn[. 使用TEA进行性能评估
YU%U >W@3_{0 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
L@LT *M e5.sqft &GLe4zEh ?O#,|\v?] 使用傅里叶模态法进行性能评估
wg 6 &+F}$8, 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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?L' nM&UdKf3 Sc3 B*. &dI;o$t 进一步
优化–零阶调整
1c03<(FCd +h?z7ZY^ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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sl VirtualLab Fusion一瞥
Wc-8j2M Stxrgmu
66s h r `tZ`a VirtualLab Fusion中的工作流程
nvnJVkL9s aXO|%qX • 使用IFTA设计纯相位传输
1brKs-z •在多运行模式下执行IFTA
dX:#KdK •设计源于传输的DOE结构
[xsiSt?6 −结构设计[用例]
`di/nv) •使用采样表面定义
光栅 h9L/.>CX −使用接口配置光栅结构[用例]
X mX
.)h'Y •参数运行的配置
vAp?Zl?g −参数运行文档的使用[用例]
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JqmKD4p j>t*k!db t.E3Fh!o VirtualLab Fusion技术
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