摘要
c G?RisSZ NeCTEe|V 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。
[[JwHM8H& 8_U*_I7(
y2\, L (o{QSk\ 设计任务
Vj0`*nC)/ +F&w~UT
h_?D%b~5 itX<! 纯相位传输的设计
^ft_1 d[ KL sTgo|J 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
PPDm*,T. /4w&! $M-
SWO$#X / +H/^RvUjF 结构设计
3?Bq(( RFDwL~-p 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
)Y
Qtrc\91 W)<us?5Ec5
nXb;&n% HkJ$r<J2 使用TEA进行性能评估
2<fG= I8 LEc%BQx 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
cc.zC3Hs3 N#C,_ k
xlqRW" d
'4c?vC 使用傅里叶模态法进行性能评估
*<xEM- U|uvSJ)X 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
PS`v3|d}}} F_zs"ex/
vov"60K b0tr)>d 进一步
优化–零阶调整
'RTz*CSZ -HP [IJP 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
n_)d4d zl 4punJg~1
B:&/*HU @wYuc{%S 进一步优化–零阶调整
Z99%uI3 NL0X =i 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
FX+Ra@I! Kv{i_%j
LC*@/(( PD:"
SfV,G VirtualLab Fusion一瞥
_E:]qv ?#rDoYt/Sx
?%iAkV
xdXt VirtualLab Fusion中的工作流程
ka[]pY EbY%:jR • 使用IFTA设计纯相位传输
mUm9[X~' •在多运行模式下执行IFTA
y2TJDb1 •设计源于传输的DOE结构
Pp@ P] −
结构设计[用例]
+g/y)] AP •使用采样表面定义
光栅 i.)kV B −
使用接口配置光栅结构[用例]
55zimv&DV •参数运行的配置
`V$i*{c:# −
参数运行文档的使用[用例]
F9]GEBLr Nf}G
"!
zo7Hm]W` oZmni9*SD VirtualLab Fusion技术
JyjS#BWi R% l=NHB}
cmZ39pjBJ L/F!Y%=;[ 文件信息
Z<0M_q9?MO n*9)Y~
Ih{(d O; `CUTb*{` QQ:2987619807