摘要
3NqB
<J @7c?xQVd$ 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。
\7eUw,~Q> "cGk)s
.sW|Id ) VCfl`Aq'l 设计任务
m~ABC#,2 $Wol?)z
q q`4<0 I> //MUeTxR 纯相位传输的设计
sdrfsrNvB- =s{> Fsm1 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
3%|&I:tI aK~8B_5k8
uZYF(Yu 2;b\9R^>A 结构设计
}#+^{P3 ; e"cXun4nS= 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
59L\|OR rXq.DvQ
J{<X7uB Vt~{Gu-Y 使用TEA进行性能评估
qkqIV^*R :,7hWs 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
V &T~zh1 'oVx#w^mf
W
i.&e v/plpNVp> 使用傅里叶模态法进行性能评估
>|=ts 5;WH:XM 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
Z\rwO>3 E&w7GZNt
A{zN| S[ gJ+'W1$/ 进一步
优化–零阶调整
}>|s=uGW Q{>k1$fkV 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
wQf-sk# DCa^
u'f
= svN#q5s H8jpxzXv 进一步优化–零阶调整
y.k~Y0 4_lrg|X1 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
wHLLu~m\ TX/Xt7#R:
>:!5*E5? ~ Iuf}D; VirtualLab Fusion一瞥
T!{w~'=F FV!q!D
e9tjw[+A t@;p VirtualLab Fusion中的工作流程
Fo_sgv8O< ,`Z1m
o>n • 使用IFTA设计纯相位传输
3?yg\ •在多运行模式下执行IFTA
Zx@a/jLO[n •设计源于传输的DOE结构
} OR+Io −结构设计[用例]
T-L||yE,h •使用采样表面定义
光栅 .<FH>NW) −使用接口配置光栅结构[用例]
& .j&0WE •参数运行的配置
_[3D −参数运行文档的使用[用例]
3"e,qY *^4"5X@
3hH<T.@) V!=,0zy~Z VirtualLab Fusion技术
B 3I`40# B9 uoVcW