摘要
fqY'Uq$= >p@b$po 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。
.gmS1ju 9(q(;|;Hp d23=WNn &^DVSVqs^ 设计任务
8
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U-4F 纯相位传输的设计
kyvl>I0q@ fglfnx0{ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
LtX53c xQDQgvwa A] 'jsv!+ .,p=e$x] 结构设计
;s{'cN[. dd<l;4( 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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0Fq-H w-#
f^# @-L]mLY eh<mJL%T 使用TEA进行性能评估
AQ@)' 'UWkJ2:! 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
c+e?xXCEAz Jj+Q2D: OVDuF&0 ]S[/a 使用傅里叶模态法进行性能评估
irD5;xk([ ^ex\S8j 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
m<-!~ ew 2O[sRm) ty.$H24 \q1tT!] 进一步
优化–零阶调整
MkoK(m{7 O_a^|ln& 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
WIf.;B)L 2<I=xWwFA Rh|9F yN :tU^ 进一步优化–零阶调整
lMGO4U[z Fy Ih\ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
Dk^AnMx%_ {<gv1Yht v{ >3)$1 mLZ1u\7W VirtualLab Fusion一瞥
$$NWN?H~ *}lLV.+A rx2']. IUv#nB3 VirtualLab Fusion中的工作流程
oC>J{z [M~tH *4" • 使用IFTA设计纯相位传输
+|obU9M •在多运行模式下执行IFTA
=;uMrb4 •设计源于传输的DOE结构
3<
?+Yhq −
结构设计[用例]
MVzuE} •使用采样表面定义
光栅 P\ke%Jdpw? −
使用接口配置光栅结构[用例]
Zyz#xMmM •参数运行的配置
==m[t-
9x −
参数运行文档的使用[用例]
WSH[*jMA . &j+& z eT`kZ "UMaZgI VirtualLab Fusion技术
H575W"53 "Bf8mEmp +mVAmG@ @}d;-m~ 文件信息 mEd2f^R 'l.tV7 W34xrm H
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