摘要 dv\aP
G%fNGQwT
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。 d0 yZ9-t
Cv1CRmqq%
3=kw{r[2lM
g6<D 1r
设计任务 @>hXh
+!2h
nA XWbavY
A ]~%<=b
o7s<G8;?
纯相位传输的设计 2lBfc
a/p
/<
使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 J
k FZd
?N!.:~~k
`v1~nNoY
MG0d&[
结构设计 ]Saw}agE[%
6SmawPPP
在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 V]A*' ke/
$t42?Z=N&z
u69s}yZ
{}v<2bS
使用TEA进行性能评估 _,]@xFCOH
W!WeYV}kb
在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 FPXB>D'
3gU*,K7
*v9 {f?
GF awmNZ
使用傅里叶模态法进行性能评估 ]5i]2r1
5Lm<3:7Q+
使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 0@PI=JZ%
i?pC[Ao-_
WCZeY?_^c
RkXW(T`
进一步优化–零阶调整 N"o+;yR
Q?TXM1Bp
无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ]u@`XVEJ
D<XRu4^;
1 :d,8
Z }Z]["q
进一步优化–零阶调整 ;tu2}1#r
w?zY9Fs=s
无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 .LHzaeJCX
/ :@X<
|9cSG),z
Gf1O7L1rX
VirtualLab Fusion一瞥
66s h r
`tZ`a
"jG-)k`a
04cNi~@m
VirtualLab Fusion中的工作流程 S k&l8"
?3+>% bO
• 使用IFTA设计纯相位传输 fE/|U|5L[
•在多运行模式下执行IFTA eMV@er|
•设计源于传输的DOE结构 @&M$oI$4*
−结构设计[用例] >n^[-SWJCT
•使用采样表面定义光栅 [E/}-m6g
−使用接口配置光栅结构[用例] f$^+;j
•参数运行的配置 F|t_&$Is?
−参数运行文档的使用[用例] gR:21*&cz
!2Q>
v\?J$Hdd
;0`p"T0
VirtualLab Fusion技术 L=WB'*N
koAM",5D