摘要
;&If9O1 EbG_43SV 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。
RV(
w%g MJ1W*'9</W
5LO4P>fq ^CfM|L8> 设计任务
mr@_%U sk~ za
U&,r4>V@h> ^uC"dfH 纯相位传输的设计
`@4 2jG}* Sc% aJ1 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
)!N2'Ld ooomi"u
b;Hm\aK 6 lN?) <uQ 结构设计
^Vl^,@ +]A+!8%Z 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
yEE|e> Y*`:M(
^:qpa5^" sXSj OUI 使用TEA进行性能评估
<dq,y> WA<H 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
+A'}PXm*tu YnKFcEJrT
eA~J4k_ }UyzMy, 使用傅里叶模态法进行性能评估
p#ZMABlE,P TvQWdX= 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
Z|]l"W*w F;cI0kP=>
Iu)L3_+ (jp1; #P! 进一步
优化–零阶调整
`Mo~EHso. p6<E=5RRd1 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
&i4
(s%z# B(S5+Y
k\4g|Lya Ytl:YzXCi 进一步优化–零阶调整
vN{vJlpY
Nb#H@zm 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
ZrmnQ #nU@hOfg
SlH7-"Ag u+%)JhIp VirtualLab Fusion一瞥
5"76R
Gw= $ka1X&f
H=JP3ID>{ ~@b9
VirtualLab Fusion中的工作流程
-=-x>(pRW7 n`FQgC • 使用IFTA设计纯相位传输
uKLOh<oio •在多运行模式下执行IFTA
,
I[^3Fn •设计源于传输的DOE结构
d+gk q\ −
结构设计[用例]
sW>P- •使用采样表面定义
光栅 +~R.7NE% −
使用接口配置光栅结构[用例]
|_Naun=+~ •参数运行的配置
Hl%+F0^? −
参数运行文档的使用[用例]
K9x*Sep
"wc`fg"3
cHqvkN` \GjXsR*b5 VirtualLab Fusion技术
~G|{qVO7A ~NNaLl
Y\Fuj) &(z8GYBr 文件信息
y1@"H/nYJ [# H8=
@F""wKnV B}TInI%H QQ:2987619807