摘要
qC?\i['` L?gak@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。
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2v69nu~q t!"XQ$g' 设计任务
t6H9Q>* R0!qweGi@ l;gj],* 7>Oa, \ 纯相位传输的设计
j.L`@ L?c7M}vV 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
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q51{G 结构设计
:6Q`! in 5wws8w 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
O]Mz1 ev| 5c~OG6COx v9[[T6t/' cNd2XQB9= 使用TEA进行性能评估
&sRjs r ]cC4%in 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
q3s
+?& dU~DlaEy( mf>cv2+ A%G
\
AT 使用傅里叶模态法进行性能评估
jBvZ>H+w~ _\P9~w
` 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
p2UZqq2 |H)WJ/` P|S'MS';: x>@+lV'O 进一步
优化–零阶调整
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A] 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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[]{g9CO o >=YoG ZZa$/q" %0PZZl5b VirtualLab Fusion一瞥
$cLtAo^W 'ErtiD =~&Fq$$ K%: : VirtualLab Fusion中的工作流程
"Iy @PR?> $h Isab_ • 使用IFTA设计纯相位传输
}@pe`AF^ •在多运行模式下执行IFTA
GB+U>nf •设计源于传输的DOE结构
XB &-k<C −
结构设计[用例]
r"a4;&mf •使用采样表面定义
光栅 2
AZ[gr@c −
使用接口配置光栅结构[用例]
P^%.7C •参数运行的配置
0;-S){ −
参数运行文档的使用[用例]
[`^x;*C a; Ihv#q =W9;rQm 0VV 1!g VirtualLab Fusion技术
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