摘要
B+2Jea,N QIu!o,B 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。
5gbD|^ij Vho^a:Z9}W Qm2(Z8Gh .R{+Pz D 设计任务
CQ^I;[=d uoe>T: (5&l<u"K~ "MU)8$d 纯相位传输的设计
sZYTpZgW4L LAPCL&Z 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
]]lM) +e( (! 6uubkt *tL1t\jY 结构设计
YV"LM6` 5 @61=Au 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
IXt cHAgX R4Si{J*O P<s:dH" $-;x8O]u 使用TEA进行性能评估
iWMgU:T u}BN)%`B 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
oLz9mqp2% `%Uz0h F }*3#*y " QE%|8UFY 使用傅里叶模态法进行性能评估
<n|.Z-gF\ ~n`G>Oe3 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
Oky9GC.a :R9 DJh\ i"U<=~ DU.[Sp 进一步
优化–零阶调整
E!v^j=h$u e \ rb 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
jj*e.t:F h2#S ? TLiA>`r= `-[+(+[" 进一步优化–零阶调整
6N]V.;0_5 >" z&KZKI 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
}^ G&n';J 1q(o3% C*fSPdg? HnmByn\j VirtualLab Fusion一瞥
,1g*0W^ +i.b&PF'H M/^kita lg!{?xM VirtualLab Fusion中的工作流程
uSi/| /]*#+;;% • 使用IFTA设计纯相位传输
kVu-,OU •在多运行模式下执行IFTA
Z`lCS
o; •设计源于传输的DOE结构
8GD!]t# −
结构设计[用例]
p$A` qx<M_ •使用采样表面定义
光栅 h2C1'+Q{9 −
使用接口配置光栅结构[用例]
Mb0cdK?hA •参数运行的配置
K;_.WzWD= −
参数运行文档的使用[用例]
'L0{Ed+9 @YfCS8
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