摘要
d(;4`kd*N [/|zH'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。
|quij0_'e NmpnJu|8 0 )}$^TV z wk.bf>m 设计任务
=:=/Gz1 IRW^ok.'b! n?xTkkr0 [syj# 纯相位传输的设计
poT&-Ic[ W\cjdd 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
2S~R ! eSfnB_@x2 5l{Ts04k% ~F!,PM/ 结构设计
]Oeh=gq YcDe@Zuwn 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
!%)]56( ;11x"S `<frgXu64 =(o']ZaaA 使用TEA进行性能评估
N|usFqCNk^ ,Nm$i"Lg 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
;9a 6pz< I&VTW8jB r^fe4b L] %l51U 使用傅里叶模态法进行性能评估
cU.9}-) WFTvOFj 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
l'[A?%L%{ mtAE /F)H\* j5$GFi\kB 进一步
优化–零阶调整
E_T2z4lw V3Z]DA 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
% Zjdl j<<3Pr 2JGL;U$ iUi>y.}"P 进一步优化–零阶调整
soRv1) el D{8PQ2x> 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
Smw QET<H 4T6 {Y &7e)O= (V:E2WR VirtualLab Fusion一瞥
S$,'Q^~K $sHP\{ q*7<)VwI w >; L{ VirtualLab Fusion中的工作流程
=q7Z qP >$WQxbwM( • 使用IFTA设计纯相位传输
ypOLp SYk •在多运行模式下执行IFTA
q? qC •设计源于传输的DOE结构
E
H:T −
结构设计[用例]
i%m"@7.kk •使用采样表面定义
光栅 k <iTjI*N −
使用接口配置光栅结构[用例]
m0n)dje •参数运行的配置
T;TA7{B −
参数运行文档的使用[用例]
Z<[<n0o1 u$#Wv2| mk @mP]*$00 x!LQxoNF VirtualLab Fusion技术
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