摘要
`$ bQ8$+Ci Gg6cjc =dC 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。
ocW`sE?EED 7m8:odeF
L}8 }Pns?& Q!~1Xc0S`p 设计任务
H!y@.W{_ jkuNafp}
;ACeY ?b^<Tny 纯相位传输的设计
hhjsg?4uL .*FlB>1jy 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
cP/( h ,V4pFQzL
$3#oA.~R/ 6*ZZ)W< 结构设计
e!i.u'z F+xMXBD@>* 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
\<%FZT_4~ 8v;T_VN
`~=Is.V[ l%2B4d9"v 使用TEA进行性能评估
R<h0RKiM@ 9D%~~~
%b 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
; zy;M5l5. @izS_I,
~ C_2D? Git2Cet 使用傅里叶模态法进行性能评估
GEb)nHQq ^n]?!BdU 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
QQ,w:OjA0 <* PjG}Z.
e8]mdU{) 10/3 -)+ 进一步
优化–零阶调整
^T@-yys QPF[D7\ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
Ug O \+cI Z3T26Uk
JY>I 'Uo:b< 进一步优化–零阶调整
2gjA>ET`N gD fVY%[Z 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
e''Wm.>g(+ CV7.hF<
L/cbq*L ]gj@r[ VirtualLab Fusion一瞥
~RE`@/wQ] R?\8SdJ
*KV]MdS |y=D^NTG VirtualLab Fusion中的工作流程
r>q`# ~ 4 ]8PF • 使用IFTA设计纯相位传输
{k~$\J?. •在多运行模式下执行IFTA
u09OnP\ •设计源于传输的DOE结构
qOa-@MN −
结构设计[用例]
`^N;%[c`z •使用采样表面定义
光栅 CnA*o 8w −
使用接口配置光栅结构[用例]
||,;07 •参数运行的配置
N4mQN90t −
参数运行文档的使用[用例]
/ci.IT$Q^ RMrt4:-DI
L_Ai/' +l3
vIN VirtualLab Fusion技术
sQH.}W$C i|d41u;@
"|&*MjwN6 Pr/&p0@aV 文件信息
hQ8{
A7 V[#lFl).
\1B*iW da^9Fb QQ:2987619807