摘要
*w23(f R
b=q
# 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。
}\aJ%9X02 zEs:OOM
.CBb%onx o%[swoM@ 设计任务
>AUzsQ `E8D5'tt
D`2w>{Y w'a3=_nW 纯相位传输的设计
t`E e/L% v8
pOA<s 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
M. fA5rJ^ 7&vDx=W
5O"$'iL #=
@?)\~ 结构设计
*apkw5B}C i@#=Rxp 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
E5g|*M.+f <^Jdl.G
jAy0k
IRT0
使用TEA进行性能评估
1SSS0 & 80 ckh 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
V3q[$~9 J1@skj4#\~
<j:@ iP ;2l|0: 使用傅里叶模态法进行性能评估
FPukV^ ].Xh=7&2{ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
)_SpY\J xt1\Sie
U}DLzn|w Y |9 进一步
优化–零阶调整
!uqp?L^; D4$2'h 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
/n1L},67h s%^@@Dk
7R$O~R3p j?1wP6/NP 进一步优化–零阶调整
Ih)4.lLcKn 5Kw?# 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
|G/WS0 1h?QEZ,6a
]D[\l$( ~,.'#=V VirtualLab Fusion一瞥
in `|.# r0*Y~
KHw
C!)ZRuRv >35W{d VirtualLab Fusion中的工作流程
`\J,%J Y-lTPR<Eq • 使用IFTA设计纯相位传输
l"/E,X •在多运行模式下执行IFTA
zZ;V9KM>v •设计源于传输的DOE结构
q1Mt5O} −
结构设计[用例]
P|t2%:_ •使用采样表面定义
光栅 fGoJP[ae −
使用接口配置光栅结构[用例]
ox5WboL •参数运行的配置
~bsdy2&/q −
参数运行文档的使用[用例]
0X5b32 UjS+Ddp
R5&<\RI0 h.q9p! VirtualLab Fusion技术
IZs&7 _ Y7Um
_{$<s[S VxtX%McK 文件信息
G|u)eW 2S-f5&o
[:+f Y[4== >R5A@0@d5 QQ:2987619807