摘要
#+3I$ k Fg^zz*e 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。
7.v{ =UP A'? W5~F
@]{:juD~ "6 设计任务
0h 2MmI# E!>l@
ki
x\(yjNZH p WKpc 纯相位传输的设计
7m9T' .rbKvd?-} 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
i0&]Ig|; n%P,"V
wsCT9&p L2y{\<JC" 结构设计
9\NP)Vm$^ t+SLU6j, 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
kI$p~ qS2]|7q?Tc
X<$8'/p r ]G2%VKkr 使用TEA进行性能评估
v&ZI<Xt+ E;x~[MA 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
-
e"XEot~ <b;Oap3
7llEB*dSA 15~+Ga4 使用傅里叶模态法进行性能评估
vR\[I V? s((_^yf 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
A,#hYi=-, 'r?OzFtxh
ZZl4| h!>NS ?X7 进一步
优化–零阶调整
4&LoE~ F1o"H/:n 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
-Qco4>Z 8 ]^\+B4
>pl*2M& /%GMbO_ 进一步优化–零阶调整
0<S(zva7([ 7QkAr 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
y7s.6i}7 A,s .<TG
9Fh(tzz dQL!
>6a VirtualLab Fusion一瞥
{ e% H}c, P('
gBG.3\[ #TSLgV'U VirtualLab Fusion中的工作流程
CSooJ1Ep~' &hYjQ&n • 使用IFTA设计纯相位传输
QcQ|,lA.HI •在多运行模式下执行IFTA
Q-N.23\1 •设计源于传输的DOE结构
&_E*]Sj\ −
结构设计[用例]
DP_bB( •使用采样表面定义
光栅 Gu_Rf&: −
使用接口配置光栅结构[用例]
[%8+Fa~Wa •参数运行的配置
v)2@;Q −
参数运行文档的使用[用例]
{\e wf_pFk d|sI>6jD
CQ3{'"b @]h#T4z' VirtualLab Fusion技术
w,.Hdd6 ",rA
2WOdTM{u K` 2a{` 文件信息
0,;FiOp HnqZ7%jeN
kB]|4CG{
afc?a-~Z QQ:2987619807