摘要
aIY$5^x zjzqKdy}F 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。
|P^ikx6f5 9
<y/Wv
s#M?
tyhj 5B_-nYJDt 设计任务
$eTv6B?m K%o6hBlk_
7m vSo350 mOABZ#+Fk 纯相位传输的设计
% jYQ N. ItyV 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
KBp!zSl "'Q$.sR
!]n{l_5r N^)<)? 结构设计
{b\Y?t^>f bgkbwE 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
30wYc &H \3J+OY
Y0R\u\b P*?d6v,r 使用TEA进行性能评估
x0N-[//YV E,"b*l. 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
/S-/SF:>g T +|J19
!8H!Fj`|j .2 N_? 使用傅里叶模态法进行性能评估
E1mI Xd;. A=\'r<: 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
0jl:Yzo&\ ^H@!)+
=
7zz(# %FXI lH5 进一步
优化–零阶调整
WHdqO8 dK-
^ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
dT*f-W js%4;
UvW:# `"^@[1 进一步优化–零阶调整
9g<_JcN -Ihn<<uE? 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
^Y*`D_-G !/=9VD{U!
?trt4Tbe/ Y'+F0IZ+ VirtualLab Fusion一瞥
<Bob#Tf
~ N`L'
4v)
tOlzOBzR c DEe?WS VirtualLab Fusion中的工作流程
Y;%R/OyWY t6H2tP\AS • 使用IFTA设计纯相位传输
7oqn;6<[>, •在多运行模式下执行IFTA
5Fl •设计源于传输的DOE结构
+lXdRc`6 −
结构设计[用例]
i85+p2i7 •使用采样表面定义
光栅 S{`!9Pii −
使用接口配置光栅结构[用例]
f0fqDmn •参数运行的配置
Kr+Bty −
参数运行文档的使用[用例]
Xbsj:Ko]]U \e5,`
gw}7%U`T9 Nsy9
h}+A VirtualLab Fusion技术
F~uA-g L;(3u'
QBBJ1U r)Mx.`d! 文件信息
5D02%U2N)G >>
8KL`l
b$$L]$q2 j)lM:vXR QQ:2987619807