摘要
P/!W']OO Am'%tw
~ 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。
#gq!L Jn :h;|9w
OrC}WMhd MpNgp)%> 设计任务
R$|"eb5 ,1K`w:uhS
&~Hx!]uc j^1Yz}6nR 纯相位传输的设计
W1;QPdz: FF5|qCV/z 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
^RI&`5g -){aBMOv3
luWr.<1 7oy}<9 结构设计
TSKT6_IJw {D$5M/$ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
@sdHB./ dZWO6k9[H
mu*RXLai jLM}hwJ8 使用TEA进行性能评估
v ^R:XdH `GU Gy. b 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
|Cm6RH$( yM2}JsC
8wEUly Nsf>b 8O 使用傅里叶模态法进行性能评估
jct|}U ?/}N 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
6 h%,% VPr`[XPXb
oQiRjDLx }?)U`zF)7} 进一步
优化–零阶调整
s-801JpiJ kBeYl+*pk 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
@P)2ZGG h(K}N5`
;#?G2AAv r"|UgCc 进一步优化–零阶调整
a=4 `C*) eH]9"^>
o 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
vR7S! X> T_Xc
KvH t`
6r.#/' " VirtualLab Fusion一瞥
3;JF5e\?x 9Ca }+
d:Oo5t)MN C
%i{{Y&l VirtualLab Fusion中的工作流程
7n)ob![\d nX_w F`n" • 使用IFTA设计纯相位传输
YuUJgt .1 •在多运行模式下执行IFTA
&n'@L9v81 •设计源于传输的DOE结构
0j :u.x −结构设计[用例]
<Uy $b4h •使用采样表面定义
光栅 @u@,Edh −使用接口配置光栅结构[用例]
{.])'~[U •参数运行的配置
L0)w~F
?m −参数运行文档的使用[用例]
xOx=Z\ c y8ODoXk
< V*/1{ " ?Ux\)* VirtualLab Fusion技术
P=aYwm C =pBr_pGz=