摘要
\TnRn(Kw "]ZDs^7 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。
C5x*t Q| a+PVi
S0mzDLgE Ji7<UJ30x 设计任务
IHcR/\mz vx}W.6C}
nD\H$5>5 oJe`]_XZ 纯相位传输的设计
67T=ku NGVl/Qd 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
=gQ^,x0R9 ,f^ICM
#VynADPs`o 5dkXDta[G 结构设计
f_'8l2jK1i `/JuItL- 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
|VQmB/a g[$4a4X
rceX|i>9n 'ZAl7k . 使用TEA进行性能评估
Ri;_
8v[H| ")@#B=8+3^ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
][`% vj9r O#?@'1
!Z<=PdI1Ys \@m^w"Ij 使用傅里叶模态法进行性能评估
5]~451 ]_43U` [# 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
qrufnu5cC t[o_!fmxZ
*cAI gO7 .JX9(#Uk 进一步
优化–零阶调整
JsHD3 &gsBbQ+qA 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
v W4n>h}] I`;SA~5
,-[z?dvO p} {H%L 进一步优化–零阶调整
uF+0nv+ pD;fFLvN 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
vn4z C DB3qf>@?
%"^8$A?>,k <nc6&+ VirtualLab Fusion一瞥
?OS0. ||4T*B06
*USG
p<iH ZlP+t> VirtualLab Fusion中的工作流程
EYA=fU b_^y
Ke^W • 使用IFTA设计纯相位传输
oI-,6G} •在多运行模式下执行IFTA
dozC[4mF •设计源于传输的DOE结构
fj'7\[nZ −
结构设计[用例]
xZA.<Yd^r •使用采样表面定义
光栅
wSi$.C2 −
使用接口配置光栅结构[用例]
Rqr>B(| •参数运行的配置
ty'/i!/\ −
参数运行文档的使用[用例]
\rd%$hci r1:CHIwK
.y<u+) %j.n^7i]^: VirtualLab Fusion技术
+lxjuEiae
N'i)s{'
RL3*fRlb 4AMe>s 文件信息
&