摘要 C.@zVt
/nrDU*
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。 F4}Zl
68y.yX[
HV sIbQS
h*d,AJz &.
设计任务 Xm*Dh#H
b ,cvQD
)S%mKdOm
$
Bq!P.%6p4
纯相位传输的设计 _uBf.Qfs
!B\\:k]aO^
使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 {5to;\.
tly:$;K
$exu}%
A$5T3j'
结构设计 [p<L*3<
$]Q_x?
在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 8\yH7H
?LZ)r^ger
X)yTx8v4
34oC285yc
使用TEA进行性能评估 I[&!\Me[+w
7DI8r| ~
在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 =Xp3UNXg
s8tI_h
7.5G4
"evLI?
使用傅里叶模态法进行性能评估 H&GMq5)B
hP7nt
使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 B^6P6,
-du+iOe?
p*^O8o
@<};Bo'
进一步优化–零阶调整 UL oTPx@N
Tv(s?T6f
无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 PKwx)!
Rz
%o?fE4o'
-<|Ebh d3
I($u
L@$
进一步优化–零阶调整 ue`F|
;BI{v^()s
无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 uZqo"
>6aCBS?2
F~{4)`
KR{kn[2|Q
VirtualLab Fusion一瞥 m,*f6g
SkK=VeD>8
bT8BJY%+
&Zf@vD
VirtualLab Fusion中的工作流程 AD8~
+oyc9PoXF
• 使用IFTA设计纯相位传输 "r[Ea|
•在多运行模式下执行IFTA UboOIx5:
•设计源于传输的DOE结构 >CYg\vas!
−结构设计[用例] @]cpPW-b
•使用采样表面定义光栅 n%ld*EgY
−使用接口配置光栅结构[用例] D$j`+`
•参数运行的配置 *{C)o0D
−参数运行文档的使用[用例] YN\
QwV
oVLz7Y[JE
_/KW5
H#1/H@I#
VirtualLab Fusion技术 0|HhA,u
ntjUnd&v\