摘要
Nl`ry2"< P*`xiTA 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。
t[hocl/6 Aw;vg/#~md
?(yFwR,( CDj Dhs 设计任务
4rG 7\ 4iqmi<[("
8"mW!M .A)Un/k7 纯相位传输的设计
dM{~Ubb ;bZ*6-\!- 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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ROS"VV< ]fo^43rn{ 结构设计
BWdc^ ><Z3<7K9 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
FK# E7
K 2pa3}6P+
2,V+?'^j < iI6@X> 使用TEA进行性能评估
lk1Gs{(qhH 'h>5&=r 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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`(/saq* qlITQKGG 使用傅里叶模态法进行性能评估
AAq=,=:R< rw[ {@|)'z 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
V<ApHb :dIQV(iW
s%[GQQ-N exO#>th1 进一步
优化–零阶调整
[Cj)@OC t-*|Hfp*^ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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ITIj=!F* Yz-JI= 进一步优化–零阶调整
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]]=fA 4( FaE #\Q VirtualLab Fusion一瞥
6QLQ1k` 2k}-25xxL
*Ht*)l? J4v0O=" VirtualLab Fusion中的工作流程
Th^(f@.w KU|BT.o8 • 使用IFTA设计纯相位传输
Zfy~mv$ •在多运行模式下执行IFTA
XQ3* •设计源于传输的DOE结构
@>fO;* −
结构设计[用例]
X') Zm+ •使用采样表面定义
光栅 ]osx. −
使用接口配置光栅结构[用例]
o4%Vt} K •参数运行的配置
+ sywgb) −
参数运行文档的使用[用例]
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QGr\I/Y i&pJg1 VirtualLab Fusion技术
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lH)em.# Xqg.kX 文件信息 Q^lQi\[ x*h `VS(?6
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(来源:讯技光电)