摘要
7ufTmz#j< '=(D7F; 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。
$ I
J^ 40O@a:q* NNMn,J -^JPY)\R 设计任务
B r6tgoA |-TxX:O- 1'H!S%fS uR.`8s| 纯相位传输的设计
y+
4#Iy o$ #q/L 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
yQ!keGj vDyGxU!#\ :1;"{=Yx} a1EQ.u
结构设计
\hdil`{> l=L(pS3 ~ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
iI3,q-LA ZAgtVbO7 8gG;A8 8\G"I 使用TEA进行性能评估
xyHv7u%* ,hZ?]P& 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
]TN/n%\ U?ZWDr"*`w ^\r{72!y FD5OO;$ 使用傅里叶模态法进行性能评估
Lj/ u
$B24Cy. 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
xEv?2n@A a`zHx3Yg 1Beh&pl^ X`fm5y 进一步
优化–零阶调整
g1 =>u R,fAl"wMu 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
^>^h|$ 8Un0<+b wYDdy gS \odns 进一步优化–零阶调整
`~\8fN R+2~%|{d 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
KL*+gq0k 79I"F' s<oT,SPt P<;Puww/ VirtualLab Fusion一瞥
^gkKk&~A5? b;nqhO[f} Io tc>! ,(]k)ym/ VirtualLab Fusion中的工作流程
deJ/3\t ff=RKKnN • 使用IFTA设计纯相位传输
*?VB/yO=0 •在多运行模式下执行IFTA
$ab{GxmX'4 •设计源于传输的DOE结构
u$X =2u:P −
结构设计[用例]
HZjuL.Tj •使用采样表面定义
光栅 7PwH&rI −
使用接口配置光栅结构[用例]
BqM[{Kv •参数运行的配置
W@i|=xS? −
参数运行文档的使用[用例]
)<Mo. m>?|*a, KFy|,@NI $`R=Q VirtualLab Fusion技术
gZ-:4G|J na
0Zb [z6P]eC7 K92M9=> 文件信息
P@x@5uC2 P.(z)!] KuEM~Q= Z_7TD) QQ:2987619807