摘要
x^qVw5{n 8$cLG*=h4 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。
1.JK33 ;1W6G=m
;LfXi 8) lgAoJ[ 设计任务
'6`3(TK.a 3yme1Mb
$p8xEcQdU# ;a!S!%.h 纯相位传输的设计
e
,'_xV G5_=H,Vmd 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
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ldcqe$7, G>_*djUf 结构设计
]#<4vl\ PQt")[ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
uC vj! GKqm&/M*=
KkyVSoD\ tFn)aa~L 使用TEA进行性能评估
HWAdhDZ @IKYh{j4 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
\sixI;-2 P:S .~Jq
FXCMR\BsQ YqD=>P[O 使用傅里叶模态法进行性能评估
2W(s(-hD _ye |Y 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
yzn%<H~ P5V}#;v
5I;&mW`1,` j;Gtu 进一步
优化–零阶调整
539>WyG5 k'Hs}z eNn 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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-ad{tJV| ;1=1:S8 VirtualLab Fusion一瞥
t+
TdLDJR I,DS@SK
uMv,zO5 :4w ?# VirtualLab Fusion中的工作流程
O\tb R= T<>,lQs(a • 使用IFTA设计纯相位传输
Q\vpqE!9 •在多运行模式下执行IFTA
B mb0cFQ •设计源于传输的DOE结构
Zl!kJ:0 −结构设计[用例]
'oVx#w^mf •使用采样表面定义
光栅 W
i.&e −使用接口配置光栅结构[用例]
1.hyCTnI •参数运行的配置
>|=ts −参数运行文档的使用[用例]
5;WH:XM Z\rwO>3
hZ,_6mNg ]N]!o#q}L VirtualLab Fusion技术
C.P*#_R }>|s=uGW