摘要
rz*Jm n b z_TK
(;j 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。
&I= q% N~(}?'y9S
|/$#G0X;H 7;{F"/A 设计任务
tA.C" #'P&L>6
;
_6(=0::x #oI`j
q 纯相位传输的设计
S;~_9i]upe |zE7W 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
"mA/:8` Q 9q?gmAn.
>qla,}x )uP= o 结构设计
"( xu 78wcMQNX9 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
lk|/N^8M E
J1:N*BA
UpbzH(?# #]2u!ama 使用TEA进行性能评估
7w|s8B ux=@"!PJ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
"2-TtQV! "$_ypgRrSR
n)yqb ~n?U{
RmH 使用傅里叶模态法进行性能评估
Up:#Zs2 Sl1N V 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
qyto`n7 W7 $yE},z
k95vgn% dO2cgY} 进一步
优化–零阶调整
iBQf tq7 |j;`;"+B 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
Vufw:}i+^ !?96P|G
D c^d$gh HDYf^mcW 进一步优化–零阶调整
]?2AFkF 0)Z7U$ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
b\?`721BG ^VQiq7 xm
Z'E@sc 9 +x1sV *S VirtualLab Fusion一瞥
J0`?g6aY GC~::m~
=o {`vv "3K0 wR5 VirtualLab Fusion中的工作流程
xg8<b
S9.jc@#.` • 使用IFTA设计纯相位传输
],LOkAX •在多运行模式下执行IFTA
@U}UC G7+ •设计源于传输的DOE结构
C9fJLCufC −结构设计[用例]
6-o Qs? •使用采样表面定义
光栅 z}5XLa^ −使用接口配置光栅结构[用例]
V1+IqOXAIp •参数运行的配置
L.5GX 29 −参数运行文档的使用[用例]
g$+3IVq& E'C[+iK6,
."2V:;; 4#o` -vcW VirtualLab Fusion技术
fRbVc N7[~Y2i
:F_U^pyG 4B|f}7%\