摘要
0.2stBw )0g!lCfb 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。
R7O<>kt
A[F_x*S WD! " $ /U-+ClZi@ 设计任务
gtT&97tT< ? cn`N| bZ^'_OOn I:6XM? 纯相位传输的设计
T#i~/ '-cayG 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
cI/}rZ+ Spin]V IZ87Px>zL #2"'tHf4 结构设计
g_Rp}6g Ql9>i;AGV 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
@"wX#ot 7U^{xDg.b H!Dj.]T mn*}U R 使用TEA进行性能评估
53d`+an2 IiJ$Ng 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
sx]{N 1$`|$V1 pred{HEye )rlkQ'DN 使用傅里叶模态法进行性能评估
g"kET]KP" /I{K_G@ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
lY2~{Y|4s s,AJR
[ BOP7@ D \RRSrPLd- 进一步
优化–零阶调整
(ti!Y"e2 j5A>aj 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
fEiNHV x A (p^Q N eP 4'`H H 进一步优化–零阶调整
E7hs+Mh U<>@)0~7g! 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
R3.w")6 "5'eiYms %d40us8 E l*huKSX} VirtualLab Fusion一瞥
{v|ib112; G)c+GoK y7+n*|H 5wha _Yet VirtualLab Fusion中的工作流程
,-8Xb+!8I MPn/"Fij$ • 使用IFTA设计纯相位传输
EyA(W;r. •在多运行模式下执行IFTA
)?$@cvf •设计源于传输的DOE结构
cIa`pU,6A −
结构设计[用例]
@F*z/E}e •使用采样表面定义
光栅 s&Al4>}.f −
使用接口配置光栅结构[用例]
@ &rf?: •参数运行的配置
eibkG −
参数运行文档的使用[用例]
Gpcordt/ qn{4AWmJ Ciz,1IV 13)6p|6x VirtualLab Fusion技术
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