摘要
[3hOc/]s q0QB[)AP 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。
W_G'wU3R .JL?RH2@8
TWJ%? /d #3Jn_Y%P. 设计任务
XDq*nA8#5B ,(CIcDJ2U_
"npLl]XM cXvq=Rb 纯相位传输的设计
@C6.~OiP J;7O`5J 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
"# BI" giz#(61j^
|0/~7l khtSZ"8X 结构设计
fP:g}Z /0qLMlL$ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
)]5}d$83 O9]+Jd4W
'`Iuf\ -.X-02 使用TEA进行性能评估
5m&Zq_Qe "i ;c )ZP 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
[Dq!t1 r.b!3CoQ
rSvQarT Th)Z?\8zk 使用傅里叶模态法进行性能评估
\4OX]{ Grw|8xN0t 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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Cl5l+I\1
11(:#4Y, qE&R.I!o 进一步
优化–零阶调整
3@/\j^U 0xYPK7a=L\ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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%nfaU~IqK 9I;d>% 进一步优化–零阶调整
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tmJ-2 s8/y|HN^ VirtualLab Fusion一瞥
3b2[i,m<L #r}O =izi
RHc-kggk! fGtUr_D VirtualLab Fusion中的工作流程
VNcxST15a YxUC.2V|7$ • 使用IFTA设计纯相位传输
z"n7du}v •在多运行模式下执行IFTA
Pn*+g!` •设计源于传输的DOE结构
uwcm%N;I" −
结构设计[用例]
L:ox$RU •使用采样表面定义
光栅 0Y81B;/F −
使用接口配置光栅结构[用例]
>vP DF+ u •参数运行的配置
1sqBBd"=PY −
参数运行文档的使用[用例]
S}Q/CT?au u._B7R&>
M[^ Qt@_C*,P VirtualLab Fusion技术
?W*{%my %)$^_4.g
.m&JRzzV
/7
CF f&4 文件信息
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#JFTD[1 Y%FQ]Q=+ QQ:2987619807