摘要
y:A0!75 OpL 6Y+< 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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Iv<9})2K t<|s& 设计任务
*n*y!z mN eW|3a
`{wku@ 1}BNG ,n 纯相位传输的设计
pMB=iS<E %f-<ol 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
O5{XT]: s =5H.q%PV
iTt=aQjd <kSaSW 结构设计
KNg5Ptk =CVT8(N* 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
J:lwq@u Dgm%Ng
9(l'xu X ,xz^k/. 使用TEA进行性能评估
-7O/ed+ d*>k
]X@G 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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^d9raYE`' S<_pGz$V 使用傅里叶模态法进行性能评估
1QJ$yr B<XPu=| 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
3rY /6{ 2A%T!9J3
5 WppV3; ]R{"=H' 进一步
优化–零阶调整
Rdg0WT*;j ?03Zy3/ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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N VirtualLab Fusion一瞥
W>s'4C` G`#gV"PlC
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e-cb?.WU? VirtualLab Fusion中的工作流程
pInWKj[y1 _*$B|%k • 使用IFTA设计纯相位传输
thPH_DW>eb •在多运行模式下执行IFTA
px>>]>ZMH •设计源于传输的DOE结构
JGDUCb~ −
结构设计[用例]
*6D%mrK •使用采样表面定义
光栅 70
UgK E −
使用接口配置光栅结构[用例]
TcLaWf!c5 •参数运行的配置
|J Q:.h −
参数运行文档的使用[用例]
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WQLL[{mhS pd>a6 lI` VirtualLab Fusion技术
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01c/;B 文件信息
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lMzCDx!m O?,i? QQ:2987619807