摘要
WSLy}@`Vx P-'_}*wxi 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。
MiJ6 n[iv S[mM4et| h4(JUio :a.0hes 设计任务
mc
ZGg;3 "jR]MZ ]#zZWg
zv R\5Vq$Q 纯相位传输的设计
ne4c%?>t 4T`&Sl 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
+K^h!d] E-fr}R} n 'K6vW3 ~c*
UAowS 结构设计
o G_C?(7> Q[PK`*2) 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
vXdZmYrC S`iR9{+& ES}. xZ#~ A
WHU' 使用TEA进行性能评估
)KY:m |Z m'x;,xfY&F 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
|]W2EV ,b eA=WGy@IcN L8&D(wh/f _D,eyP9P 使用傅里叶模态法进行性能评估
c?K~/bx. ?n]FNjd 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
:#u}.G ^.goO] 5~+XZA#2 xWE8Wm 进一步
优化–零阶调整
*1^$.Q& %8mm Hh 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
|P~;C6sf SfB8!V|; @{d\j]Nw 2)
?q58 进一步优化–零阶调整
NfzF.{nh 9+qOP>m 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
CO^Jz 3`F) AWzdr mfom=-q3k tous#(&pK VirtualLab Fusion一瞥
n~g LPHY s8<gK.atl w%a8XnW]1 x /mp=
VirtualLab Fusion中的工作流程
YF[f Z +(?>-3_z • 使用IFTA设计纯相位传输
qOy=O
[+9 •在多运行模式下执行IFTA
qp p/8M •设计源于传输的DOE结构
C#Bz>2;# −
结构设计[用例]
+?m0Q;%b •使用采样表面定义
光栅 1n=_y o −
使用接口配置光栅结构[用例]
UMMB0(0D •参数运行的配置
'g)n1 { −
参数运行文档的使用[用例]
CN& {1-V]h.<J T!2=*~A Yu3zM79'k VirtualLab Fusion技术
/)>S<X kc$)^E7 )9v`f9X){ xJwG=$o 文件信息 },@^0UH4c c EnkU] [xZU!= kkCZNQ~I 更多阅读
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