摘要
S|+o-[e8O m`r(p" 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。
wLr_-vJ UFuX@Lu0 *4Y Vv /&94 eC 设计任务
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K? w6 k$^`{6l pyvSwD5t uGlUc<B\* 纯相位传输的设计
-3Vx76Y +K4}Dmg 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
yz8jw:d^- IO-Ow! D,FkB"ZZE kZ3ThIk% 结构设计
~Jz6O U*z @sC`!Rmy'- 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
'q:`? nJ^ 9qG6Pb ,01"SWE )P|),S,;Z 使用TEA进行性能评估
<W $mj04@ G<v&4/\p`M 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
?<'}r7D V6reqEh @6T/Tdz D!IY&H,wo 使用傅里叶模态法进行性能评估
03 #lX(MB ^3L0w}# 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
@t_=Yl2; @r/nF5 JrRH\+4K Qn)a/w- 进一步
优化–零阶调整
b2&0Hx @QP z#- 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
5taT5?n2 1NA.nw. q6V>zi lp%pbx43s 进一步优化–零阶调整
cB}D^O $C$V%5aA 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
|imM#wF 9Y_HyOZ*GX Uf;^%*P4 jkF^-Up. VirtualLab Fusion一瞥
dk4CpN |"CZ T# ,uhb~N< >$/>#e~ VirtualLab Fusion中的工作流程
j/c&xv7= !9VY|&fHe • 使用IFTA设计纯相位传输
a fW@T2 •在多运行模式下执行IFTA
^EQ<SCh •设计源于传输的DOE结构
j[J-f@F \Y −结构设计[用例]
YWO)HsjP •使用采样表面定义
光栅 LG|fq/; −使用接口配置光栅结构[用例]
g(7rTyp4) •参数运行的配置
LxSpctiNx −参数运行文档的使用[用例]
T<Z &kYU:R 3J|F?M"N7 qvKG-|j $AjHbU.I{ VirtualLab Fusion技术
umH40rX+ )e=D(qd Y>dzR)~3[ XZ]uUP