摘要
to9X2^ ee2k..Tq# 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。
yDapl( #i;y[dQ
f|+aa6hN
R4_BP5+ 设计任务
2#81oz&K *-eDUT|O
T)#e=WcP] SX)o0v+ 纯相位传输的设计
\"7U,y', [,yYr 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
2rGg )z\ 73|w
'ZFbyt Q2
B<{Yj}.. 结构设计
'O^<i`8U] Xmny(j)g 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
#O1%k;BL dy.U;
_aP2gH 45 B
|U 使用TEA进行性能评估
'H8b+ GR,gCtG+L 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
c#zx" ,K Y52TC@'
&{e:6t <4:%M 使用傅里叶模态法进行性能评估
.+A2\F.^
myOdf'= 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
AA XQ+! =3;~7bYO
Dqg01_O9O &BxZ}JH=k 进一步
优化–零阶调整
Yln[ZmK9g -uei nd] 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
/0YO`])" Gp0yRT.
y=&^=Zh[ 'FM_5`& 进一步优化–零阶调整
KY+BXGW* |>/m{L[ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
/_mU%fl Utj4f-M
AOM@~qyc
3H`r|R VirtualLab Fusion一瞥
, Y^GQ`~# Hto+spW
rqTsKrLe 5H2Ugk3 VirtualLab Fusion中的工作流程
'M35L30 J+uz{ • 使用IFTA设计纯相位传输
l.uW>AoLh •在多运行模式下执行IFTA
2gJkpf9JN •设计源于传输的DOE结构
-ZH6*7! −
结构设计[用例]
+[":W?j •使用采样表面定义
光栅 WelB"L −
使用接口配置光栅结构[用例]
v[]&yD •参数运行的配置
mvu$ −
参数运行文档的使用[用例]
&?*H`5#?G 1T
8|>2m 3
\ZtF,`Z ^wD@)Dz VirtualLab Fusion技术
A5^tus/y cuQAXqXC@
r*g<A2g% R6`,}<A]@ 文件信息
&~"e["gF= @DuSii#.S
YSru5Q X< 4f7;]O QQ:2987619807