摘要
Dz3~cuVb l NLa:j 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。
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3^Q;On| jX7;hQ+P 设计任务
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}~v& :IX_|8e ^ 纯相位传输的设计
dDbH+kqO 'F%h]4|1 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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u4pi 结构设计
w5+(A_ *x/H 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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mwMc AUD]2 ctoh&5%!n+ 使用TEA进行性能评估
N^{}Qvrr )GfL?'Z 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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uovSe4q5q nKmf# 使用傅里叶模态法进行性能评估
{t*CSI FMtg7+Q|> 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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G '%ZPh89 X"V)oC 进一步
优化–零阶调整
mT>RQ. ?@^gpVK{ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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Ii. VirtualLab Fusion一瞥
yJ>Bc .7+"KP:
Z6nQW53- g77 :92 VirtualLab Fusion中的工作流程
<r)5jf ctPT=i60 • 使用IFTA设计纯相位传输
g)}q3-<AK> •在多运行模式下执行IFTA
N"7BV •设计源于传输的DOE结构
%NcBq3 −
结构设计[用例]
] I5&'#%2
•使用采样表面定义
光栅 ]l"9B'XR −
使用接口配置光栅结构[用例]
L lD=c •参数运行的配置
K."W/A! −
参数运行文档的使用[用例]
(/S6b +fHqGZ]
D|2lBU I/zI\PP, VirtualLab Fusion技术
Qnx?5R-}ZU 39x
4(
+.v+Opp, L+lX$k 文件信息
w6ck wn, A~;.9{6J[t
?z3|^oU~d W]D+[mpgK QQ:2987619807