摘要 U:(t9NX
b
]t<%>Z$
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。 93,ExgFt
:eO0{JN4T
v]sGdZ(6-
AO]e^Q
设计任务 5lbh
"m=
**[p{R]8o
eIl&=gZ6>
1uE[ %M
纯相位传输的设计 )nV x 2m4
bSzb! hT`
使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 nwYeOa/t
6<R
U~Gh
uWQ.h ,
re2%e-F"
结构设计 Kxn=iv^Ir
N11am
在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 Pr"ESd>Y
<Do89
t@v8>J%K
([A;~ p;n
使用TEA进行性能评估 _\zfXHp
!LA#c'
在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 lRq!|.C
yDrJn*
r^
K(Nk|gQ
M~4!gKs
使用傅里叶模态法进行性能评估 7dRU7p>
X;0@41t'
使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 WJWrLu92\U
}I0^nv1
}#1{GhsS
BN67o]*]<
进一步优化–零阶调整 bE{`g]C5
Gy5W;,$q
无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 'lF|F+8
PC5FfX
mCo5Gdt
+(
d2hSIF
进一步优化–零阶调整 !~#31kL&
l%O-c}X
无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 {_JLmyaerZ
&DV'%h>i=
4KKNw9L)
cW2:D$Pe
VirtualLab Fusion一瞥 ),_bDI L+
H D>{UU?
_<8y^ymo
RL%{VE
VirtualLab Fusion中的工作流程 9z?F_=PB!
/:DxB00
• 使用IFTA设计纯相位传输 /\.kH62
•在多运行模式下执行IFTA Z'~5L_.]Ai
•设计源于传输的DOE结构 XN Y(@
−结构设计[用例] ME(!xI//JZ
•使用采样表面定义光栅 (.cT<(TB
−使用接口配置光栅结构[用例] h0`)=
•参数运行的配置 BdTj0{S1u
−参数运行文档的使用[用例] C o M8
q:'(1y~
JmK+#o
hf'3yEm
VirtualLab Fusion技术 Ny#%7%(
DI\^+P