摘要
k;X1x65uP ~]+
jn 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。
(fb\A6 wajhFBJ
@b({QM| vH8%a8V 设计任务
5aQg^f%\ nmrk-#._@9
j)*nE./3 )uWNN" 纯相位传输的设计
T+!kRigN~P ?QVI'R:Z? 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
pSUp"wch OUMr}~/
JFdzA M lwQ_5O 结构设计
! .}{
f;Ls 4tWI)}+ak 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
ywte\} 4N:
;Mo&B
MqH~L?~}| PCjY,O 使用TEA进行性能评估
@kymL8"2w j]SkBZgik 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
7C^ nk
z px@\b]/
B[50{;X PD4E&k 使用傅里叶模态法进行性能评估
49GCj`As :LG%8Z{R 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
4y.[tk5 4pv:u:Z
pXa? Q@6 L;`t%1 进一步
优化–零阶调整
l[ k$O$jo YZ@-0_Z 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
<X*8Xzmv lsCh K
eH{ 9w8~ TVA1FD 进一步优化–零阶调整
9_{!nQC.g FeLP!oS> 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
L4b4X Gy%e%'
@35shLs 4fswx@l VirtualLab Fusion一瞥
H;1}Nvvd pkx>6(Y
zdE^v{}| d9"4m>ymS VirtualLab Fusion中的工作流程
flqTx)xE UEUTu}4y • 使用IFTA设计纯相位传输
ZD(gYNi •在多运行模式下执行IFTA
%3j5Q •设计源于传输的DOE结构
A$cbH. −
结构设计[用例]
2wCRT}C •使用采样表面定义
光栅 nCU4a1rZ −
使用接口配置光栅结构[用例]
6tguy •参数运行的配置
@Rm/g#!h" −
参数运行文档的使用[用例]
pyKag;ZtP )w-?|2-w5
'S"F=)*- M %~kh" VirtualLab Fusion技术
d/1XL[& #eYVZ=E
}^muAr Sls>
OIc 文件信息
@V)WJ{ HdM;c*K
Cmj)CJ- `Nj|}^A QQ:2987619807