摘要
^w>&?A'! d!o.ASL{ 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。
]bIt@GB +Y7Pg'35 .N5'.3 DB#$~(o 设计任务
Y+FP *2`:VFEV Qh^R Ax XJUEwX 纯相位传输的设计
g^jJ8k,7( ,s0
9B 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
V{!lk]p}a `aIG;@Z T)8p:}P! B~?c3:6 结构设计
KGu= ; >rKhlUD 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
*%X.ym' TFO74^ 3Y`>6A= x@Y|v@}BE 使用TEA进行性能评估
Twx{' S Rs2-94$!5 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
q3+I<qsAz V{0%xz # RK-x?ZYH' "J& (:(: 使用傅里叶模态法进行性能评估
Tv\HAK<N 0(8gQ
2n 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
fWj@e"G 6GzzGP^ -,^WaB7u\ yw'ezpO" 进一步
优化–零阶调整
pw3(t ;|!MI'Af 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
ailG./I+ ^7Lk-a7gp +8f>^*:u Lyr2(^#: 进一步优化–零阶调整
-D#5o,]3 B7!;]'&d 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
\-OC|\{32 ra]:$XJ5=a V\AK6U@r^ xQo~%wW,? VirtualLab Fusion一瞥
jn$j^51`C /'4Q{8.a >ZeEX,N B'p5M.6d#: VirtualLab Fusion中的工作流程
9 #Y2`pT -2 xE#r • 使用IFTA设计纯相位传输
&2{]hRM •在多运行模式下执行IFTA
E~RV1) •设计源于传输的DOE结构
b
=b: −
结构设计[用例]
Xhse~=qA •使用采样表面定义
光栅 (B:uc_+ −
使用接口配置光栅结构[用例]
o8{<qn| •参数运行的配置
| ]# +v@ −
参数运行文档的使用[用例]
4%7s259% YBvd
q1 G#0,CLGN^ =Z`0>R` VirtualLab Fusion技术
43L|QFo Rg&19}BU cy3M^_5B< 1Nj=B_T 文件信息 \Yq0 zVol R hio7C EwQae(PpA TsD;Kl1 更多阅读
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