摘要 C6P6 hJm
v}_$9&|S
直接设计非近轴衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。 s{q2C}=$?D
kcYR:;y
5;^8wh(
8Peqm?{5Y5
设计任务 }dXL= ul
ttw@nv%
@
|;_
yAL
by06!-P0[
纯相位传输的设计 9xKFX|*$
cn\_;TYiJ
使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 g]ihwm~
e.jgV=dT-
uyA9`~p=#
NFSPw`f
结构设计 q(r2\
F@I_sGCcb
在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 c"z%AzUV'
=[k9{cVW
u3ZG;ykM
cQ8:;-M
使用TEA进行性能评估 PLY7qMw
>'T%=50YH
在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 K7l{&2>?
?eO|s5r
;|^fAc~9{r
)3
r1; ^W
使用傅里叶模态法进行性能评估 lR(&Wc\j
drZw#b
使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 dG rA18
UiSc*_N"
H{XW?O^@
m,KY_1%M
进一步优化–零阶调整 UEe qk"t^
vLke,MKW
无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 wLO/2V}/
us cR/d
TXa XJIp
Rk=B;
进一步优化–零阶调整 VO`A
%q Q(@TG
无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 1,QRfckks
/f[_]LeV]
Vg+SXq6G
m\>x_:sE
VirtualLab Fusion一瞥 Z~|J"2.
'!I?C/49k
oN$ZZk
R
}cT}G;L'-
VirtualLab Fusion中的工作流程 FX^E |
bDo'hDmW
• 使用IFTA设计纯相位传输 OS
6 )`
•在多运行模式下执行IFTA P2p^jm
•设计源于传输的DOE结构 'YG`/@n;
−结构设计[用例] {2x5
V#6
•使用采样表面定义光栅 h$&XQq0T
−使用接口配置光栅结构[用例] uM}O8N
•参数运行的配置 (+_J0i t
−参数运行文档的使用[用例] RFC;1+Jn
#J!?
:(m:
t>fB@xHBB
_#O?g=1
VirtualLab Fusion技术 54{"ni2a
twtDyo(\