摘要
8(7DW
|\ Hq3"OMG q 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。
5fA<I _ D x{j|Tf3,G
:WJ[a# -y)ij``VY 设计任务
nYLq%7}k VE6
V^6SL
V*2uW2\} a4Fe MCvV9 纯相位传输的设计
:B6hYx 8lg$] 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
tQ&.;{5[f {+F/lN@
K}L-$B*i ~q5" ' 结构设计
n&jfJgD&g Om,+59ua* 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
d@<(Z7| =rMT1
67wY_\m 9I q]ER_]%Gna 使用TEA进行性能评估
gu7mGHn- !X[b 4p 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
o['HiX ?suNA
B\G?dmo p'M5]G 使用傅里叶模态法进行性能评估
YIvJN
0GK<l 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&mOu #l ~Pq1@N>n
yl0&|Ub w]J9Kv1)- 进一步
优化–零阶调整
^1sX22k L}T:Y). 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
WwG78b-OA !o1{. V9q
;}"_hLX <csz4tL}P 进一步优化–零阶调整
a|Io)Qhr rJ|Q%utYz 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
EnnT)qos <5X?6*Qvr
A[`c2v-hF e33 j&:O VirtualLab Fusion一瞥
FR&4i" + 0*^ J;QGE
Fa:fBs{ %xF
j;U? VirtualLab Fusion中的工作流程
?^t"tY /`McKYIP • 使用IFTA设计纯相位传输
v10p]=HmO •在多运行模式下执行IFTA
ErIAS6HS' •设计源于传输的DOE结构
g`I`q3EF) −结构设计[用例]
|:BKexjHL •使用采样表面定义
光栅 lO3W:,3_a −使用接口配置光栅结构[用例]
6bF?2 OC •参数运行的配置
<+I^K 7
−参数运行文档的使用[用例]
=oQw?,eY
qKNX^n;
ChO?Lm$y XJ,P8nx VirtualLab Fusion技术
.@KpN*`KH A[)od
3
r4QB _yk}
[x0>