摘要
dp|VQWCq %tK^&rw% 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。
>Tf <8r, yhPO$L
.`ZuUr u-/5&Endb 设计任务
6?`3zdOeO k00&+C
q2{Aq[ eV5
e:9
纯相位传输的设计
evQk,;pIm <V
b
SEi 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
lWyg_YO@ {SRv=g
"AuU5G 9'I W Te1E, M 结构设计
O$*\JL Z@ dS,M* 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
n/ CP2A :OKU@l|
}i F|NIV BD_"w]bqD 使用TEA进行性能评估
(~Hwq:=. 77/j}Pxh 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
IM(=j 4qKMnYR
qmF+@R&^i .
g8WMm 使用傅里叶模态法进行性能评估
6j6P&[ D/`b~Yl 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
QUb#84 4_KRH1
X-']D_f|, 4|INy=<"t 进一步
优化–零阶调整
D>6vI ":vF[6K6 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
C'&t@@: '{F
Od_uk%
}nt,DG!r f1wwx|b%. 进一步优化–零阶调整
V }wh @"vTz8oY@ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
A4IPd b|-7EI>l9
jlM%Y
ZC rhH !-`m VirtualLab Fusion一瞥
ApotRr$) qG8-UOUDt
omZ
bn Bc1MKE5 VirtualLab Fusion中的工作流程
'Im&&uSkr HI!bq%TZ4 • 使用IFTA设计纯相位传输
lj+}5ySG/ •在多运行模式下执行IFTA
G&\!!i|IQ •设计源于传输的DOE结构
fK1^fzV −
结构设计[用例]
tK LAA+Z •使用采样表面定义
光栅 1vL$k[^&d −
使用接口配置光栅结构[用例]
W't.e0L<6 •参数运行的配置
QV*W#K\7q −
参数运行文档的使用[用例]
n1@ Or=5 dY$jg
V?C_PMa />[~2d
kb VirtualLab Fusion技术
mP+rPDGp eSA%:Is.
QMBV"E_aY a4D4*=!G0 文件信息
V~ [I /Vi X0zE-h6P
~\~XD+jy" %q5iy0~P QQ:2987619807