摘要
2@~M4YJf \eb|eN0i 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。
RE=+Dz{ $:j G- r
;VNMD 6H Ns0cgCrhX 设计任务
FwY&/\J7V QgD g}\P
T?1Du"d8 pY~,(s|Qb 纯相位传输的设计
d,tU#N{Q6 ""h)LUrl 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
Vc%R$E% ''^Y>k
N,
*m , {W~q
z^>u4 结构设计
ZA9sTc[
g ?N=m<fn 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
@81Vc<dJ ZP$-uaa-
^/=#UQ*k 3ZZV<SS 使用TEA进行性能评估
$GQ-(/ lR`'e0Lq 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
Gqcz<=/ Za7q$7F7Bc
,\d6VBP& o/
mF# 使用傅里叶模态法进行性能评估
I3:[= ,5 je4 w=]JV 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
`)h6j)xiQ q;D+ai
7HJS.047 ror|R@;y 进一步
优化–零阶调整
w pt='( G"59cv8z4R 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
J5[~LZKW ,prF6*g+WE
lvpc*d|K J.+BD\pa 进一步优化–零阶调整
c$,_>tcP hv$m4,0WB 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
3!o4)yJWx \^K&vW;
q7m6&2$[ Ei3zBS?J) VirtualLab Fusion一瞥
EIbXmkHl< Grz 3{U
(9mM kU= F;!2(sPS VirtualLab Fusion中的工作流程
LsGiu9~S FNQX7O52 • 使用IFTA设计纯相位传输
desThnTw •在多运行模式下执行IFTA
+wk`;0s A •设计源于传输的DOE结构
RF!1oZ −结构设计[用例]
eL.7#SIr} •使用采样表面定义
光栅 `C+HE$B −使用接口配置光栅结构[用例]
R,!Q
Zxmg •参数运行的配置
o:dR5v −参数运行文档的使用[用例]
l0Ti Z x2#qg>`l
l
n}}5Q tAFti+Qb VirtualLab Fusion技术
5NXt$k5 {,j6\Cj 4
[rOaM$3| 0i8hI6d