摘要
AEyD?^? ;`7~Q 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。
1 gjaTPwY o-RZwufZ` f~mwDkf?L jJiuq#;T3 设计任务
%;:![?M
7w)8s >]~581fYf Pt5 wm\ 纯相位传输的设计
a^J(TW/ l.pxDMY 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
-1Li&K7 hTLf$_|P L.@$rFhA c2g[w;0" 结构设计
Q;3`T7 fKY-@B[| 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
ek]JzD~w$ Gpxp8[ { ,V9qiu=m
Lbz/M_G 使用TEA进行性能评估
S,:!H@~B wd*B3 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
ZiuD0#"! L D[\eJ_ y+iRZ%V^ 5CK\Z'c~! 使用傅里叶模态法进行性能评估
OoA!N-Q +&G(AW 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
0 j!<eN= q&@s/k 3 twA5)v 30^q_|l:] 进一步
优化–零阶调整
$jh$nMx)! Q.B)?w m 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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1~_ Z]b;%:>= QoxYzln 进一步优化–零阶调整
9~~NxWY%x fu\j 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
)KFxtM- }b54O\, y$7Ys:R~ >A{Dpsi\ VirtualLab Fusion一瞥
0a:oC(Ak
-hnNaA kB@gy} r*b+kSh VirtualLab Fusion中的工作流程
m@kLZimD vcQl0+& • 使用IFTA设计纯相位传输
[(*Eg!?W= •在多运行模式下执行IFTA
7#j.yf4 •设计源于传输的DOE结构
QD%xmP −
结构设计[用例]
hA 5p'a+K •使用采样表面定义
光栅 *D%w r'!> −
使用接口配置光栅结构[用例]
bEcN_7 •参数运行的配置
Mu/(Xp6 2 −
参数运行文档的使用[用例]
H}GGUE&c* B\R X 8zeeC
eI U ')q4d0B`" VirtualLab Fusion技术
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