摘要
XbOL/6V ^[ t2SZ]|C 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。
kv4J@ ha),N<' N+V-V-PVk DJW1kR 设计任务
E0pQRGPA |5/[0V-vy d#tUG~jc UK<"|2^sT 纯相位传输的设计
*Sf^()5C, HY:@=%R 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
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?s TatyD**( I(CI')Q #?=cg]v_ 结构设计
D{l((t3=T z,7^dlT 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
%dU}GYL_ p{J_d,JH ZD{srEa/a !T{g& f 使用TEA进行性能评估
v8IL[g6" }a1UOScO0 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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rZ /fq6-;co+ dW`D?$(@, g3XAs@ 使用傅里叶模态法进行性能评估
z&0V21"l \d+HYLAJn 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
{\&"I|dpe
c$|dK iPOZ{'Z [mPdT^h 进一步
优化–零阶调整
b9N4Gr 9gg,Dy 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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1znV>PO! (O2HB-<rY U08?*{ F/SsiUBS VirtualLab Fusion一瞥
YMTA`T(+ *"\Q ~#W He!!oKK> 8!GLw-kb VirtualLab Fusion中的工作流程
tJPRR_nZv ]P$DAi • 使用IFTA设计纯相位传输
K, 5ax@ •在多运行模式下执行IFTA
N08n/u&cr, •设计源于传输的DOE结构
Ne7{{1 −
结构设计[用例]
}GDG$QI]K& •使用采样表面定义
光栅 F^z8+W −
使用接口配置光栅结构[用例]
NCFV •参数运行的配置
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,<J:%s −
参数运行文档的使用[用例]
b,R'T+4[ v|(b,J3 !u}3H|6~ jYX9;C;J VirtualLab Fusion技术
OX/.v?c '5/}MMT B kxhF DS}rFU
文件信息 #L:P
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