摘要
[BWA$5D)Ny bkTk:-L5: 直接设计非近轴
衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作
波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元
结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。
eh`n?C qXcHf6 d?)k<!fJk ye4 T2= 设计任务
[f 4Nq \i ^z>3+oi jInI% 5o- WA1 纯相位传输的设计
8`M) r'5 06X4mu{ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
Gf*|f"O L;6L@D6 5FKb7 TL'^@Y7X5 结构设计
\iVb;7r)9: =MMU(0 E 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
|L wn<y Q*&k6A"jx _[M*o0[@W P3Ocfpf Bp 使用TEA进行性能评估
eb10=Lmj ufq9+} 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
R<]f[ m%7T ~ @~1}n/ apmZ&Ab 使用傅里叶模态法进行性能评估
=r=?N\7I JlaT
-j 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
xQ~}9Kt\ x:dI :G *{TB<^ * {_[\k^98> 进一步
优化–零阶调整
df9jT?l (
&N`N1 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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d 'TwvkU" Cg#@JuwHa 进一步优化–零阶调整
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s\/$`fuhx )b\89F 4rDaJd>, >tGl7Ov VirtualLab Fusion一瞥
KdN+$fe*g RZ+SOZs7H J) I|Xot A4Sb(X|j VirtualLab Fusion中的工作流程
jq_E{Dq1 7gxC
xfL$ • 使用IFTA设计纯相位传输
+ 0DPhc •在多运行模式下执行IFTA
$- 4 Zi •设计源于传输的DOE结构
y*oH"]D −
结构设计[用例]
Q95`GuI@ •使用采样表面定义
光栅 MqKf'6z −
使用接口配置光栅结构[用例]
4arqlzlo •参数运行的配置
zb_nU7Eg −
参数运行文档的使用[用例]
4s_|6{ANS x%]5Q/|Ur aWg*f*2f .+#<~Jv VirtualLab Fusion技术
VV'*3/I _@] uHp| )Up'W hAi`2GP. 文件信息 9jkaEn>m^ V(#z{! AhA4IOG`. _DD.#YB</ 更多阅读
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