摘要
d,8V-Dk+p 6Ck?O/^ 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。
rZKv:x}{6 r1}7Q7-z
C/<fR:`c qAivsYN* 设计任务
o!sxfJKl Y 0$m~}j
Z!wDh_ O JvEq@ 纯相位传输的设计
$ daI++v`
!xj >~7 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
sFC1PdSk4T 0}Kl47}aD
L L9I:^ riFE.; 结构设计
_^#PV} M}(4>W 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
h*_r='
E Y49kq}
&y3_>!L o~mY,7@a 使用TEA进行性能评估
|Ro\2uSr kki]6_/n 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
q'C'S#qqn b]hRmW
:3Ty%W&& #uu wzE*M_ 使用傅里叶模态法进行性能评估
/bt@HFL|` +&(sZFW5o 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
lJ}G"RTm !%T@DT=l&
ZZ[5Z=te? FRs5 Pb1 进一步
优化–零阶调整
T{?!sB3 "N7C7`izc 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
e] **Z,Z 8QFY:.h&
CDU^X$Q yK{ ;72 进一步优化–零阶调整
0Zk A.p A3C<9wXx 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
dRWp/3 } wQPjo!FEX
90K&s#+13 Vi5RkUY] VirtualLab Fusion一瞥
j><.tA~i @>X."QbE
{ F.Ihw +SUQRDF@i VirtualLab Fusion中的工作流程
FjkE^o>
+]5JXt^ • 使用IFTA设计纯相位传输
XImb"7| •在多运行模式下执行IFTA
lYQcQ*- •设计源于传输的DOE结构
L_ 8C=MS −结构设计[用例]
"9>#Q3<N •使用采样表面定义
光栅 o] )qv~o) −使用接口配置光栅结构[用例]
`S$BBF; •参数运行的配置
uh: −参数运行文档的使用[用例]
R^%7| Bk?M F6
JGGss5 ~l{CUQU VirtualLab Fusion技术
iCc@N|~ eR8h4M~O