摘要
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N6-V |xI\)VE^ 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。
|_l\. 33d86H%; 3Rid1;L0U %N)o*H& 设计任务
&fBLPF% 6 yHW=,V. o l67x # k+Ggw 纯相位传输的设计
^G63GYh]y 9kPwUAw 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
Z<a6U 3 ')#E,Y%Hq RL>Nl ow od>DSn3T 结构设计
)Q 8T`Tly ^RkHdA 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
4QWDuLu 02X ~' To" Xu#\CYk 7BCCQsz< 使用TEA进行性能评估
-B2>~#L lo:]r.lX{ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
bo&!oY# =
PldXw0 g#ZR,q Z,o*M#} 使用傅里叶模态法进行性能评估
e,Xvt5
^SCZ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
(]0$^!YK XgKtg-, 5VWXUNe@_q HZ=Dd4! 进一步
优化–零阶调整
M;W{A)0i1 )8oI
s 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
~BCSm]j 7\^b+* t~p9iGX< P,!W\N%3 进一步优化–零阶调整
9;Ezm<VQ /s6':~4 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
mLD0Lu_Ob3 V_U$JKJ1= EF0{o_ kgK7 T VirtualLab Fusion一瞥
hC}A%_S j._9;HifZ cl2@p@av J{$C}8V VirtualLab Fusion中的工作流程
/woa[7Xe sCaw"{5qc • 使用IFTA设计纯相位传输
[8Ub#<]] •在多运行模式下执行IFTA
tjOfekU •设计源于传输的DOE结构
ksY^w+>(! −
结构设计[用例]
{AIP\ •使用采样表面定义
光栅 `e~/ −
使用接口配置光栅结构[用例]
@okC":Fw, •参数运行的配置
E?z 3&C −
参数运行文档的使用[用例]
[?W3XUJ,Y m&,d8Gss^ IJq$GR [x!T<jJ VirtualLab Fusion技术
U_!"&O5lr KK]AX; 8NeP7.U<w ci5ERv` 文件信息 )QaJYC^+ qChS} Q A3&8@/6, \UJ:PW$7 更多阅读
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