摘要
_Q^y_f
Q'C4pn@ 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。
C=s((q* ~D_rZ& ,i;9[4QMX 9Q=>MOB- 设计任务
wRj~Qv~E l`qP~k# 8z0Hx u{pTva 纯相位传输的设计
w4aiI2KFq k3/4Bt G/ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
7s!AHyZ WQTendS A` =]RJ bsMC#xT 结构设计
nE^wxtY Ho>p ^p 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
~6MMErSj pj j}K JqQ3C}z [ns&Y0Y`t 使用TEA进行性能评估
'&/(oJ;O~ t3K>\ : 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
"wF*O"WQo PQQgDtiH { .cB>L [KD}U-(Wg 使用傅里叶模态法进行性能评估
?3n=m%W,J* 5#P: "U 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
ZIDFF ?DJuQFv QZWoKGd}+ = SA
4\/ 进一步
优化–零阶调整
VN?<[#ij J&( 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
z/pDOP Ku d"z *Nb h)"'YzCt /95FDk> 进一步优化–零阶调整
So0`c,D pVdhj^n 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
fQ^h{n Ua}g ?exALv'B *
.oi3m VirtualLab Fusion一瞥
Lqg7D\7j >qr=l,Hi FLw[Mg:L ;<86P3S VirtualLab Fusion中的工作流程
,^Ex}Z mI2|0RWI)l • 使用IFTA设计纯相位传输
GE{8I<7c •在多运行模式下执行IFTA
g8C+1G8 •设计源于传输的DOE结构
~4l6unCI −结构设计[用例]
goG]WGVr •使用采样表面定义
光栅 u!sSgx= −使用接口配置光栅结构[用例]
D86K$IT •参数运行的配置
]%b0[7[ −参数运行文档的使用[用例]
A)= X?x <t% Ao," Vjv6\;tt8 "-G.V#zI VirtualLab Fusion技术
+# m z1z=P%WK 4yJ01s TiwHLb9