摘要
xesZ7{ o a= *qsgPGL 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。
bQFMg41*w7 GIGC,zP@k [TFd|ywn 4Cl41a 设计任务
q V+gQ hwR_<'! <5wk~|@t vOl<
纯相位传输的设计
5o&noRIIr &>]c"?C* 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
4Y#F"+m.] sS5: 5i $x'p+&n\ B"rfR_B2M# 结构设计
CCQ38P@rv wmQT$`$b 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
B<p -.tv 1ae,s{| Cj6+zJ 3w-0IP]< 使用TEA进行性能评估
v3`k?jAaI wVms"U. 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
|)vC^=N{+ I}S~,4 )* \N[zm #OT8_D 使用傅里叶模态法进行性能评估
L~u@n24 #rkz:ir4 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
X5hamkM*m D%+cf I\DH E1&9( L5 进一步
优化–零阶调整
UHh7x%$n P wY~L3, 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
C=6.~&( |pA ?{Rv/np=F 4|#@41\ B 进一步优化–零阶调整
sG6ts,={ =>k E`"{! 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
?2zbZ yDil ~7$4w# of0 mz'r<v2Tc VirtualLab Fusion一瞥
3m#/1=@o 'wg>=|Q5 z{N~AaY Duu)8ru VirtualLab Fusion中的工作流程
Q^H8gsv ~g|Z6-?4Jj • 使用IFTA设计纯相位传输
5S
EyAhB •在多运行模式下执行IFTA
pmIOV~K •设计源于传输的DOE结构
R|&Rq(ow" −
结构设计[用例]
fQkfU;5 •使用采样表面定义
光栅 fy6<KEea −
使用接口配置光栅结构[用例]
@|jLw($Ly •参数运行的配置
.EF(<JC? −
参数运行文档的使用[用例]
=G9 9U/ `;7eu= YXi'^GU@ R.(fo:ve> VirtualLab Fusion技术
,DZoE~ x/B1\U
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