摘要
nDC5/xB
s|!b: Ms` 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。
BJ/#V) /=OSGIJzm
Hi{!<e2 WY~}sE 设计任务
~?A,GalS QQjMC'
S4~;bsSx ( Gxv?\ 纯相位传输的设计
,v1-y
?kB dR/UXzrc 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
0H.B>:pv H+2J.&Ch
TAYt: &9] [~$ 结构设计
*DoEDw oB Bdk@ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
a( {`<F J>Rt2K
qXW2a'~ >|I3h5\M 使用TEA进行性能评估
zsRN\U uJp}9B60_ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
"Lpt@g[HF k0D&F;a%
Sdt2D .}y
Lz 使用傅里叶模态法进行性能评估
NtOR/*
3yD5u 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
7iJk0L$]x \&qVr1|
r@<; s9GPDfZ
进一步
优化–零阶调整
o_*|`E ~O
6~',KD 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
{}^ELw }w]xC
fAUsJ[ qK1V!a2 进一步优化–零阶调整
|~CnELF) K((Kd&E 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
d<b,LD^ 6$dm-BI
h+^T);h};| /eMZTh*1P VirtualLab Fusion一瞥
o%9>elOju m[7:p{
X9gC2iSs] |f}NO~CA VirtualLab Fusion中的工作流程
A>g$[ 7ER 2h* • 使用IFTA设计纯相位传输
7Y*m_AhxJ •在多运行模式下执行IFTA
|8`;55G •设计源于传输的DOE结构
B+DRe 8 −结构设计[用例]
Qy/bzO •使用采样表面定义
光栅 NU(/Yit −使用接口配置光栅结构[用例]
R39R$\ •参数运行的配置
B:r-')!0$# −参数运行文档的使用[用例]
HgBg,1 TxCQGzqe
9iy|= Q%xY/xH] VirtualLab Fusion技术
|O9=C`G_ 2!3&Ub#FO
Yr= mLT|JN fDqXM;a"