摘要
)BP*|URc zsFzg.$3& 直接设计
非近轴衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作
波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元
结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。
Zi!Ta"}8 c`;\sW-_W
Swi#^i iGN\ >m} 设计任务
HgI!q<) }lJ;|kx$
:GHv3hn5 Fnw:alWr 纯相位传输的设计
K5""%O+ 7>vm?a^D2& 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
8%?y)K^
D {@Mr7*u
{$*N1$(% bx@l6bpQ 结构设计
xO~ElzGm vF$i"^;tJ; 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
N;7/C
wp[Ug2;G
?pDr"XH~ [K!9xM6 使用TEA进行性能评估
<n"BPXF~ [6/QUD8 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
o4(*nz UM}u(;oo%)
XYE|=Tr] %u -x9 使用傅里叶模态法进行性能评估
G#M)5'Q]U \l%xuT 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
_T=g?0
q r~w.J+W
wT1s;2 % cTqkM@S 进一步
优化–零阶调整
>@ t FMfpjuHk 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
e|~MJu+1 +n3I\7G>
d_RgKdR )k 5of3& 进一步优化–零阶调整
"
\$^j#o >ZA=9v 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
sE1cvAw9l 8a)AuAi?!
C*9X;+S0J "tK%]c d- VirtualLab Fusion一瞥
0}{xH azcPeAe
xo:kT ) >4 OXG7.&f VirtualLab Fusion中的工作流程
L74Mz]v CSk]c9= • 使用IFTA设计纯相位传输
[U\?+@E* •在多运行模式下执行IFTA
5pO|^Gj1 •设计源于传输的DOE结构
|"H 2'L$ −结构设计[用例]
W&z jb>0b0 •使用采样表面定义
光栅 *O?c~UJhhV −使用接口配置光栅结构[用例]
)P$(]{ •参数运行的配置
`i7r] −参数运行文档的使用[用例]
8v:{BHX 7
,Rg~L
~%{2Z_t$ "4j~2{{F VirtualLab Fusion技术
"gM^o b7Y g~Lw