摘要
yLX\pkAt4 M?`06jQD. 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。
1jb@nxRjO C\[UAxZ3X
"+60B0>sc lUz@Em 设计任务
mUw,q;{ }2{#=Elh
z@j&vW lX7^LB 纯相位传输的设计
^m9cEl^:nQ >oNs_{ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
ZvJx01F{ D%btlw?{
VP&lWPA}\$ [8n4lE[)" 结构设计
HmKE>C/ 8a{g EZT, 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
cPSpPx G_@H:4$3
N3)EG6vE* Os;\\~e5 使用TEA进行性能评估
5=\b+<pE U# gmk0>t{ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
;'urt / ho. a93
:gn!3P}p? r+2dBp3 使用傅里叶模态法进行性能评估
:KwYuwYS ;8UHPDnst 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
uNjy&I: c"r( l~fc
UF
tTt`N2 Hl51R"8o 进一步
优化–零阶调整
h";sQ'us u/:@+rTV_ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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,==lgM2V> lK0coj1+ 进一步优化–零阶调整
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Z3Y%VHB_F( *!r8HV/< VirtualLab Fusion一瞥
xfilxd Fa8>+
SrxX-Hir 6aL`^^ VirtualLab Fusion中的工作流程
0T*jv! q> a"EXR-+8 • 使用IFTA设计纯相位传输
c8'?Dd •在多运行模式下执行IFTA
@U,cj>K •设计源于传输的DOE结构
YAD9'h]d\ −
结构设计[用例]
b.F2m(e2 •使用采样表面定义
光栅 \I>,j,c −
使用接口配置光栅结构[用例]
y9 "!ys •参数运行的配置
TA*49Qp −
参数运行文档的使用[用例]
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okwcJ^ VirtualLab Fusion技术
Mw <1 n']@Spm
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