摘要 k :(SCHf
R5N%e%[
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。 VACQ+
R{C(K(5/
k0OYJ/
}~YA5^VQ$
设计任务 qk%;on&`
L O}@dL
iw3FA4{(
{DV_*5
纯相位传输的设计 OV1_|##LC
0!4Ts3qn1
使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 sQYkQ81
D#_3^Kiawj
4X!/hI=jq
:vmH]{R
结构设计 'j`=if
"|x^|n8i
在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 J4k=A7^N
W,K;6TZhh
J9\Cm!H
GB23\Yv
使用TEA进行性能评估 ] ]u
s %
T-'OwCB1q
在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 y`L>wq,KU
y%&q/tk
$jjfC
Xc =Y
使用傅里叶模态法进行性能评估 {0L1X6eg
tP:lP#9
使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 %vn|k[nD
zykT*V
IB(6+n,6s
RFi
S@.7
进一步优化–零阶调整 $[Sc0dzJ
"H=6j)Cb
无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 6gL#C&
_?-E7:Sw
MR;1
2*p
.u)X3..J
进一步优化–零阶调整 >
$O]Eu!
=-0/k;^
无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 nXaC3W:"
oTEL?hw5
j5(Z_dm'
Q3XpHnufu+
VirtualLab Fusion一瞥 7!$Q;A
>1.X*gi?-
Q{O+
/74QMx?
VirtualLab Fusion中的工作流程 ;(b9#b.
M-$%Rzl_
• 使用IFTA设计纯相位传输 #%pI(,o=
•在多运行模式下执行IFTA J-[,KME_^
•设计源于传输的DOE结构 kGH }[w
−结构设计[用例] ]vz%iv_
•使用采样表面定义光栅 7z%L*z8V
−使用接口配置光栅结构[用例] 5 )A1\
•参数运行的配置 ,L|%"K]yM
−参数运行文档的使用[用例] Ja|5 @
y|jl[pyg)
\q>bs|2
%h hfU6[
VirtualLab Fusion技术 ;d@#XIS&-(
=h-U