摘要
J cL4q\g eY)ugq>' 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。
]B/Gz S}f3b N
~1]4 J(+ Uoe;4ni 设计任务
y{
%2Q) HT0VdvLw
m-Q!V+XQp Q1yMI8 纯相位传输的设计
d]{wZ#x >?aPXC 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
2$?bLvk b;G3&R]
Q>Voa&tYn iZ}Afj 结构设计
I
.jB^ G_vWwH4XtL 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
bnHQvCO3$ qM=
$,s*
&YC Z
L h+=xG|1R[5 使用TEA进行性能评估
ix4O-o{ yw2Mr+9I 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
]^j:}#R aO8n\'bv
sdN@ZP HY-7{irR~ 使用傅里叶模态法进行性能评估
B_R
J;.oH W%&t[_21 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
[rk*4b ^s t6u>_She
g~EN3~ cjK\(b3 进一步
优化–零阶调整
r9MS,KG8 DwSB(O#X 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
?+Gc.lU &!i'Q;q
4SRjF$Bsz vd<r}3i* 进一步优化–零阶调整
pRR1k? TQ`s&8"P 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
<14,xYpE ?R-4uG[(
V /i~IG`h/ oKyl2jg+, VirtualLab Fusion一瞥
HGycF|]2 mq#8[D
55O_b)$ )R
%>g-dw VirtualLab Fusion中的工作流程
s Zn@y e^ 7`xeuK • 使用IFTA设计纯相位传输
WAq)1gwN •在多运行模式下执行IFTA
hk*@<ff •设计源于传输的DOE结构
iA.:{^_)09 −结构设计[用例]
OVq(ulwi+ •使用采样表面定义
光栅 ZG(. Q:1 −使用接口配置光栅结构[用例]
e^!>W %.7Z •参数运行的配置
D[jPz0 −参数运行文档的使用[用例]
,:[\h\5m UP<B>Y1a
hW<TP'Zm* RnV#[bM{ VirtualLab Fusion技术
@kstG3@ ]mzghH:E