摘要
>z8y L+ P,Rqv)}X 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。
s!BZrVM%I` 0EP8MR SR 3qH`zYgh #*K!@X 设计任务
QmB,~x{j> g.O? 1bebe N6-bUM6%I _:;j)J0 纯相位传输的设计
p/uOCQ|1l ?"qS%EH 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
9]/ju F30jr6F\ zzBq b\Ky z15QFVm 结构设计
Y~bGgd]T \8X8NCM 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
h!>NS ?X7 (G6N@>V(` F1o"H/:n -Qco4>Z 8 使用TEA进行性能评估
]^\+B4 >pl*2M& 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
/%GMbO_ 0<S(zva7([ k-vxKrjZ/ >'zp 使用傅里叶模态法进行性能评估
:`P;(h IN9o$CZ: 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
@'!61'}f {VE$i2nC8 }UWRH.;v &9'JHF!l 进一步
优化–零阶调整
5{|\h} XUT\nN-N 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
R OQIw p^``hP:J NeyGIEP i(c'94M 进一步优化–零阶调整
Pjff%r^ $T0|zPK5 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
Mhw\i&*U [}_ar j{'@g[HW M O/-?@w VirtualLab Fusion一瞥
DEC,oX!bI1 I1H:h h(G(U_V-Od t hDE
1h VirtualLab Fusion中的工作流程
}a_: oR =kLg)a | • 使用IFTA设计纯相位传输
p8^^Pva/ •在多运行模式下执行IFTA
jr:LLn#} •设计源于传输的DOE结构
0\U28zbMJw −
结构设计[用例]
QrPWS-3~! •使用采样表面定义
光栅 7_/.a9$G −
使用接口配置光栅结构[用例]
(Qq$ql27 •参数运行的配置
i9M6%R1m}E −
参数运行文档的使用[用例]
,O(XNA(C <s#}`R.#2 L4;n$=e EX&y
! VirtualLab Fusion技术
"v3u$-xN1 (|5g`JDG sEvJ!$Tt?I <STjB,_s 文件信息 xI~\15PhG }wkBa] 7F'61}qL <ZrZSt+< 更多阅读
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