摘要
yJx,4be *o=Z~U9z 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_@6!zm ddYb=L+_b 1%@i4 :t;\`gQoS 设计任务
Y}vV.q =)#XZ[#F '<"%>-^Gn j;Z
hI y 纯相位传输的设计
y=GDuU% 1\TkI=N3 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
HELTL$j,b @$b7
eu rl"yE= Vl7V?`_4 结构设计
Nj;(QhYZ tjZS:@3
Z 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
G$`hPNSh 2%l(qfN9
zll?/|% V2Z^W^ 使用TEA进行性能评估
TIV|7nKL %z1hXh#+ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
(!ud"A|ab4 V" 5rIk h#h)=; 8LtkP&Wx 使用傅里叶模态法进行性能评估
Ze`ms96j{ <.|]%7 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
yWYsN J<L"D/ : 2L-Nf ?f6Fj 进一步
优化–零阶调整
gC@=]Y >+BLD 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
~\R+p~> (.M &nN'Ce bmC{d pr"q-S>E 进一步优化–零阶调整
Oi!uJofW `?"[u"* 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
H|N,nkhH} n\scOM)3 k1^&;}/f: [MM`#!K% VirtualLab Fusion一瞥
Cp-p7g0wlg |>p?Cm 9H%L;C5< H+5N+AKb@ VirtualLab Fusion中的工作流程
j|WN!!7 NSh~O!pX • 使用IFTA设计纯相位传输
"qY_O/Eg]] •在多运行模式下执行IFTA
M[dJQ( •设计源于传输的DOE结构
E7Pz~6 −
结构设计[用例]
BG20R=p •使用采样表面定义
光栅 9<!Ie^o? −
使用接口配置光栅结构[用例]
{Ve_u •参数运行的配置
oGZ%w4T −
参数运行文档的使用[用例]
h1N{;SWQ &q[`lIV, L p?sC</R &14Er,K VirtualLab Fusion技术
3hzKd_ &p^8zE s TqXB2`7Ri Oc?]L&a