摘要 S8,+6+_7
}>frK#S
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。 gi;V~>kh
p-KuCobz]
QTn-n)AE
Dh +^;dQ6
设计任务 }.b[a z\T
`(o1&
Ha
C?,
MB "?^~Sm
纯相位传输的设计 [sKdIw_
x-Mp6
使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 4qm5`o\hb
=h_4TpDQ
@MB;Ez
v
u5CT7_#)
结构设计 D *LZ_
~C!vfPC
在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 H8-,gV
1;:2 =8
]-PF? 8
7L-%5:1%
使用TEA进行性能评估 TyBNRnkt
10}Zoq|)n
在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 `chf8
XIp9=jhSR
[#9ij3vxd
"!Qhk3*
使用傅里叶模态法进行性能评估 T:!sfhrZ~<
{YGz=5 ^
使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 -I_lCZ{Nbi
nO|S+S_9
KT g$^"\
M"9
zK[cz
进一步优化–零阶调整 UxS;m4
QKP9*dz
无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 &%*S
,^<+5TYM7
&^uzg&,;
>6kWmXK[
进一步优化–零阶调整 1I@4xC
#X
I Mv^ 9T:
无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 x#YOz7.
v;RQVH;,
q?^0
o\
zEhy0LLm
VirtualLab Fusion一瞥 ~.@fk}'R
OUdeQO?
i
Lm1l
)Xh_q3=
VirtualLab Fusion中的工作流程 zhCI+u4/qz
yCkm|
• 使用IFTA设计纯相位传输 R_1C+
•在多运行模式下执行IFTA R Nv<kw
•设计源于传输的DOE结构 ?X9
=4Z~w
−结构设计[用例] %zelpBu+
•使用采样表面定义光栅 LNN:GD)>
−使用接口配置光栅结构[用例] cdfll+
•参数运行的配置 G^(&B30V
−参数运行文档的使用[用例] 2s4=%l
!:n),sFv45
y(]|jRo
hv"toszj\
VirtualLab Fusion技术 GY",AL8f
)4`Ml*7x