摘要
):Fg {7b]n (Tq)!h35B 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。
eF;Jj>\R+i F~v0CBcAL
PdKcDKJ =&g:dX|q8 设计任务
l%V+]skS |3k r*#
&(<Gr0 ~e|E5[-i 纯相位传输的设计
}Q[U4G &x (D%+ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
r6D3u(kMb pvWNiW:~k
5> 81Vhc, )1R[~]y 结构设计
fda2dY; DW,Z})9 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
v%#@.D!) 2UR1T~r
JrxQ.,*i C\[:{d 使用TEA进行性能评估
asW
W@E }w=|"a|, 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
]'<}kJtN. iQ;lvOja
RSeav Gp_flGdGQ 使用傅里叶模态法进行性能评估
$5#DU__F/ aEEb1Y 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
[:izej(\ >of9m
ow+_g R- (Ms0pm-#t 进一步
优化–零阶调整
^S|}<6~6b 'K23oQwDB 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
,=pn}\R 6!6R3Za$
29z@ ! iDCQqj` 进一步优化–零阶调整
Wa!C2nB .5~3D97X& 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
v/7^v}[< }_}LaEYAo
xgsEe3| sVlQ5M oo( VirtualLab Fusion一瞥
N7q6pBA"E IUG}Q7w5
i:&$I= g/!tp;e VirtualLab Fusion中的工作流程
do.XMdit Q{
g{ • 使用IFTA设计纯相位传输
2`V0k.$?p •在多运行模式下执行IFTA
5o^\jTEl^ •设计源于传输的DOE结构
##"
Hui −结构设计[用例]
;b|=osyT\ •使用采样表面定义
光栅 2/))Y\~
−使用接口配置光栅结构[用例]
r0<zy_d' •参数运行的配置
xjYH[PgfX −参数运行文档的使用[用例]
-|:mRAe 6,l5Q
WQ{^+C9g'1 z
wn#E VirtualLab Fusion技术
7 $dibTER xd`\Ai
LmKY$~5P ACEVd! q