摘要 iX%n0i
w4,]2Ccn.
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。 f?^S bp
w.uK?A>W,
4sIXO
3$_*N(e
设计任务 4-V)_U#8
y(}Eko4u5
8+>\3j
cIb4-TeV
纯相位传输的设计 @VK6JjIq
+xp*]a
使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ,9\Snn
. :a<2sp6
Jq)U</
Za%LAyT_s
结构设计 +/y]h0aa
DsGI/c
在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 Y)Tl<
[;^,CD|P
PS@ *qTin
qfrNi1\9-
使用TEA进行性能评估 X;VQEDMPU
k':s =IXW
在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 9Ejyg*
S-!=NX&C
J +q|$K6
:YNp8!?T?
使用傅里叶模态法进行性能评估 V`bs&5#Sx
Qxt@V
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)<J
4pPI'd&/7
X;!~<~@Y
j?-R]^-5
进一步优化–零阶调整 K5`Rk"s
p`P~i&_
无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 QVtM.oi!Q
9$RIH\*
78]gtJ
Im)EDTm$
进一步优化–零阶调整 cp%ii'
d#>y }H9
无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 :=fvZA WD
hO( RZ'{
]tY:,Mfs
c1%rV`)]
VirtualLab Fusion一瞥 A,#2 ^dR
tsv$ r$Se
x_!ZycEa
PJ
q yvbD
VirtualLab Fusion中的工作流程 o@k84+tn(
R#eg^7HfX
• 使用IFTA设计纯相位传输 > 0.W`j(s
•在多运行模式下执行IFTA f$F*3
•设计源于传输的DOE结构 ,.v7FM^gO
−结构设计[用例] !w2gGy:I>
•使用采样表面定义光栅 _^\$"nw
−使用接口配置光栅结构[用例] v\%G|8+]
•参数运行的配置 Z
cpmquf8L
−参数运行文档的使用[用例] `hrQw)5?r
'~Q2!F
-JV~[-,
~uj;qq
VirtualLab Fusion技术 4c159wsnQ
8)wt$b