摘要 <X I35\^
)lDIzLp
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。 Y0u'@l_[F
Y:"v=EhB
|`Oa/\U
T:g4D z*2\
设计任务 w^'?4M!
[
4Y
`O
97]a-)SA
(&P0la1
纯相位传输的设计 !G"9xrr1
0n<(*bfW
使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 o,Tr^e$
qzHqj;
<jRFN&"h}
e:GgA
结构设计 5e/qgI)M5
|DFvZ6}
在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 Hr<C2p^a
kToVBU$
g<rKV+$6
VTJIaqw
使用TEA进行性能评估 Rgfc29(8
ANFg]g.Az
在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 o1#:j?sN
E &];>3C
/J[H5uA
RhV:Z3f`6
使用傅里叶模态法进行性能评估 $p0 /6c
WBw
M;S#%
使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 e:$7^Y,U/
1~R$$P11[9
1A?\BJ"
`dgM|.w5=
进一步优化–零阶调整 &'huS?gA9
9b" 9m*gC
无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 S7UZGGjTk
62MRI
YH'$_,8peM
mZbWRqP[|_
进一步优化–零阶调整 @3-,=x
43J\8WBn@
无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
e'~-`Z9-)
ol$2sI=.s
3qAwBVWa
tIGVB+g{F
VirtualLab Fusion一瞥 @q> ktE_
SLJ&{`"7
pwFU2}I
RHwaJ;:)#
VirtualLab Fusion中的工作流程 " K 8&{=
1jH7<%y
• 使用IFTA设计纯相位传输 T|o`a+?
•在多运行模式下执行IFTA \);.0
•设计源于传输的DOE结构 861i3OXVE>
−结构设计[用例] O;X(pE/G
•使用采样表面定义光栅 mVv\bl?<
−使用接口配置光栅结构[用例] )|w*/JK\Z
•参数运行的配置 lX98"}
−参数运行文档的使用[用例] Lh8bQH
>H0) ph
eeW' [
<`R|a *
VirtualLab Fusion技术 JcTp(fnW.~
F . K2