摘要 %rO)w?
)B"E+Q'h{7
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。 3g5D[>J'
95Q^7oI
Q}#xfrprF
Z9j`<VgN
设计任务 !*o{xq
.\8LL,zT
V5p->X2#
9>;CvR
纯相位传输的设计 5:%`&B\
XV1XzG# C
使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 fzUG1|$e
u56F;y
qUk-BG8^
Nt687
结构设计 T-Yb|@4
bd[iD?epD]
在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 0@RVM|
>]kZ2gVt
[ ^gb6W9Y
iyr<qtwK
使用TEA进行性能评估 I7W?}bR*6
5m\)82s
在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 "8E=*2fcw
37*2/N2
S 9;FD 3
=KHX_ib
使用傅里叶模态法进行性能评估 Z<'iT%6+r
iYGa4@/uM
使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 YTg8Zg-Z
I(<Trn
O;.DQ
$F6GCM3Cx
进一步优化–零阶调整 8L[\(~Zf
1jd.tup
无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 VH] <o0
.2y @@g
.Dy2O*`
6n
H'NNS:J
进一步优化–零阶调整 %!R\-Vej
Nx!7sE*b$1
无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ~;uU{TT
X$eR RSW
1*:BOoYx
5kCXy$"%
VirtualLab Fusion一瞥 )"%J~:`h}
$|VdGRZ1
gp+@+i>b+[
4wx{i6
VirtualLab Fusion中的工作流程 [@ NW
U"Y/PBs,
• 使用IFTA设计纯相位传输 <2wC)l3j*
•在多运行模式下执行IFTA %K0Wm#)
•设计源于传输的DOE结构 W>u{JgY
−结构设计[用例] gFXz:!A
•使用采样表面定义光栅 A2.4#Qb'
−使用接口配置光栅结构[用例] vnqLcNB H
•参数运行的配置 TXqtE("BDl
−参数运行文档的使用[用例] 0Y8Cz /$
E9]*!^=/
\
*A!@T
oVd7ucnK
VirtualLab Fusion技术 {&J
OO
E`|vu*l7