摘要 A*eVz]i,k&
Z;%uDlcXI
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。 -?-XO<I
00.x*v
Jup)A`64
{G Jl<G1
设计任务 #n'.a1R
p_h/hTi
!uQT4<g
ZRG
Cy5Rk
纯相位传输的设计 +U2lwd!j
&yvvea]
使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 E`UkL*Q
|L8
[+_m
$uZmIu9Bi+
R>*z8n
结构设计 .P$m?p#
dgjK\pH`h
在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 RkE)2q[5
3l~+VBR_
uYMn VE"
>I|8yqbfm
使用TEA进行性能评估 ?1D!%jfi
wX0D^)NtF
在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 r*+~(83k
y)fMVD"(
Qds<j{2
bGCC?}\
使用傅里叶模态法进行性能评估 =P]Z"Ok
{+WBi(=W
使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 `9co7[Z
d ItfR'$
$<v4c5r]O
Hw o _;fV
进一步优化–零阶调整 az F!V
5c` ;~
无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Jh3
F:!6B b C
Nvgi&iBh8
9j:]<?D,A
进一步优化–零阶调整 @."K"i'Bl
(oGYnN,2
无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 gz~oQ
l)zJ
?4bYb]8Z
~.:{
Ik]
a+E
8s7C/D
VirtualLab Fusion一瞥 A|\A|8=b
f~NS{gL*
7|5kak>=
,~Mf2Y#m0p
VirtualLab Fusion中的工作流程 Uj7YTB
0]4X/u#N
• 使用IFTA设计纯相位传输 SZF 8InyF
•在多运行模式下执行IFTA :1A:g^n
•设计源于传输的DOE结构 ]lwf6'
−结构设计[用例] {Dpsr` &
•使用采样表面定义光栅 ^I!Z)/
−使用接口配置光栅结构[用例] },8|9z#pyB
•参数运行的配置 ] 0X|_bU
−参数运行文档的使用[用例] f)*?Ji|5F
_d]{[&
p4t
-TF},V~
1m~|e.g_'`
VirtualLab Fusion技术 AkQ(V
,Vi_~b