摘要
\[57Dmo 'wg>=|Q5 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。
Ww[Xqmg +p
Y*BP+~i
Q,f~7IVX m'b9 f6 设计任务
1#D &cx6 iW
#|N^
Sz_{ #- t6+c"=P# 纯相位传输的设计
;tZ;C(;< |K(2_Wp 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
b 5u8j <U]!1
e@ mjh, h|T_
k 结构设计
FkH HTO '<JNS8h 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
Biva{'[m `Q@w*ta)
hT0[O JdK'~-L 使用TEA进行性能评估
$\w<.)"# EDA%qNd]j 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
<0w"$.K#3 c&mLK1A6
NR6wNz&81 l
10p'9n 使用傅里叶模态法进行性能评估
sMn)[k
vX ]VCVV!G_=n 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
<?>1eU%
$5]}]
5{"v/nXV [XKudw% 进一步
优化–零阶调整
Xv&&U@7 <l.l6okp 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
%6%~`((4 yd|ro G/
$0mR_pA\fW pK|~G."6e 进一步优化–零阶调整
IrMUw$ 'nMj<:0wlD 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
-`8pahI '-l.2IUyT
k',#T932x1 RDSkFK( D VirtualLab Fusion一瞥
L7`=ec< [X%Wg:K
K7-z.WTUR 3-PqUJT$ VirtualLab Fusion中的工作流程
0z
=?}xr !0Mx Bem • 使用IFTA设计纯相位传输
+L,V_z •在多运行模式下执行IFTA
GyZpdp! •设计源于传输的DOE结构
yp!7^ −结构设计[用例]
GiK4LJ~cH) •使用采样表面定义
光栅 Mgp+#w+, −使用接口配置光栅结构[用例]
{44#<A< •参数运行的配置
ib\_MNIb −参数运行文档的使用[用例]
B6 yTD7 6KRC_-
PNs*+/-S jAcrXB* VirtualLab Fusion技术
! }>CEE 0sA+5*mdM