摘要
H0 .,h; PofHe 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。
F"M$ "rC] nmrYB w> S0<m><|kl Z6vm!#\ 设计任务
`Gp!Y 15 ^5yRXC !1\jD L/R ES 纯相位传输的设计
hMiuv_EO! cWA$O*A 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
\7Fkeo+ >av.pJ(> /Aq):T T .4NQ2k1io 结构设计
h8MkfHH7{ TGJ\f 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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)tV^)n[w _Vq7Gxy$R UUt631 使用TEA进行性能评估
q|A-h' +i[w& P 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
/B?hM&@z G
Riu] &Tf R]. d">Ya !W 使用傅里叶模态法进行性能评估
a;A&>Ei} 0+\~^ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
'*KP{"3\ Z)U#5|sf ZREAEGi{ ^gdg0y!5~ 进一步
优化–零阶调整
):_x 4D/mm(2d$ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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+"]'h~W 进一步优化–零阶调整
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Ccocv>=Q&J Te{L@sj bz~-uHC QsmG(1= VirtualLab Fusion一瞥
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h y^ C;?B< b'N"?W^YQ ,
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pN VirtualLab Fusion中的工作流程
N[}XLhbt #oYX0wvl • 使用IFTA设计纯相位传输
VmTk4?V4 •在多运行模式下执行IFTA
rrSA.J{ •设计源于传输的DOE结构
fxLhVJ"b −
结构设计[用例]
K@{jY\AZNx •使用采样表面定义
光栅 iR#jBqXD −
使用接口配置光栅结构[用例]
zYOPE 6E •参数运行的配置
U6=m4]~Z −
参数运行文档的使用[用例]
$`'^&o;&f 0zpP$q$ }}qR~.[ 5b B[o6+ VirtualLab Fusion技术
_<.R \rX& sI`i JoZC+G #%e`OA(b 文件信息 )m[!HE`cZ j.CC.[$g T6H"ER$ gr=ke #
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