摘要
8NY$Iw ,PG d 直接设计非近轴
衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作
波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元
结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。
3@u<Sa jpND"`Q
G01 J1Ll} Vp3r 设计任务
f"^G\ K.A!?U=
i1ph{;C 2^-Z17Z} 纯相位传输的设计
p7.j>w1F !@ERAPuk 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
f<!3vAh g? 7%
:]?y,e%xu, *.g0;\HF 结构设计
WJH)>4M# gQ]WNJ~> 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
JzhbuWwF- [X >sG)0S~
gO
C5 1$cX`D` 使用TEA进行性能评估
qw]:oh&G B~p` 3rC 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
&[]0yNG dWC[p
5)=XzO0 Vf
Jpiv1 使用傅里叶模态法进行性能评估
P\"|b\O1 3Q-i%7l 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
'%!'1si &?.k-:iN
,^dyS]!d$ x)'4u6;d 进一步
优化–零阶调整
_ZgIm3p0A V?{[IMRC 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
$`J'Y>` ;d"F'd
MGUzvSf #N`~.96 进一步优化–零阶调整
)"j)9RQ} 3U#z {% 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
XwlAW7lU= M[wd.\
%
h> K~<BAz' oH/6 VirtualLab Fusion一瞥
jR/YG
ru &<</[h/B/F
[<~1.L^I d
]LF5*i VirtualLab Fusion中的工作流程
#&+0hS l#8SlRji • 使用IFTA设计纯相位传输
L4th 7# •在多运行模式下执行IFTA
oObm5e*Z •设计源于传输的DOE结构
vfG4PJ 6 −结构设计[用例]
XW!a?aLNX •使用采样表面定义
光栅 /I2RU2|B −使用接口配置光栅结构[用例]
Vmj7`w& •参数运行的配置
OoKzPePWji −参数运行文档的使用[用例]
m>4jRr6sF np|3 os
#NZ\UmA )+]8T6~
N VirtualLab Fusion技术
hQ!sl O \RcB,?OK