摘要
Qu;AU/Q<([ UNhD 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。
[yVU
p+ F%Mlid;1
T%]:
tDa _D+7w'8h 设计任务
Nm^q.)dO wvh4AE5F|z
$@#nn5^IX (8EZ,V: 纯相位传输的设计
z1Ju;k(8 %
vP{C 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
$==hr^H 6 8_UQ.
|w>DZG!}1- S%T1na^x 结构设计
hB^"GYZ p,1RRbyc 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
<Jvrmm[ .[_&>@bmrP
:8)4:4$^
>i ~zG6H 使用TEA进行性能评估
@'U4-x O'mX7rY<<( 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
Em?skUnG, #Gg^fm
2KzKNe( gM=~dBz 使用傅里叶模态法进行性能评估
HmiwpI CRx:3u!: 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
>H%8~ Oek nv8,O=#s
}Jtaq[y\r oC?b]tzj 进一步
优化–零阶调整
1ii.nt1u i &KbzOY 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
XH*^#c oJR!0nQ
n/8fv~zU [+%*s3`c# 进一步优化–零阶调整
~/.&Z`ls +HcH]D; 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
Fb}9cpz{ fklMYu4:n
(;M"'.C C[s*Na- VirtualLab Fusion一瞥
8q0 .yhb k |Lm;g
VEn%_9(] fU8;CZnx VirtualLab Fusion中的工作流程
,L^L uw'7 Op0
#9W • 使用IFTA设计纯相位传输
vSyN_ AB?$ •在多运行模式下执行IFTA
'nLv0.7* •设计源于传输的DOE结构
qI"mW@G~H −
结构设计[用例]
!hc7i=V? •使用采样表面定义
光栅 H>D_0o<#y −
使用接口配置光栅结构[用例]
*V\kS •参数运行的配置
}1>a 71 −
参数运行文档的使用[用例]
YA|*$$ [_~U<
n/6A@C +Q '|-># VirtualLab Fusion技术
n}+
DO6J '(Bs<)(H
Vy?w,E0^: M aEh8* 文件信息
jgYiuM3c\ vxm`[s |QC
b
9?w
_ Ry(!<w, QQ:2987619807