摘要
$qz(9M(m# * SAYli+@ 直接设计非近轴
衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作
波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元
结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。
Ufx^@%v \R"} =7
L >*
F8|g XOOWrK7O 设计任务
mT]+wi& j[E8C$lW
cL+--$L *[
' n8Z 纯相位传输的设计
cZ8lRVaWW 8PN/*Sa 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
]lBe `2WtA_
L# ,(1n(FZ 结构设计
U,G!u =+ eA4dDKX+ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
~Onj|w7 Fe: M'.
_'eG {J aulg 使用TEA进行性能评估
I
JPpF` iCz0T, 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
Ark+Df/ O~p@87aq
#F>7@N:5 d]3c44kkK{ 使用傅里叶模态法进行性能评估
"7w~0?} [H~Yg2O 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
MU
}<-1 Sio> QL Y
Nu/D$m'PY ,H_b@$]n8 进一步
优化–零阶调整
ym\AVRO{ >"OwdAvX 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
| c:E)S\ P M
x`PB
-K"" 4SC2 Z$UPLg3=;_ 进一步优化–零阶调整
-d j9(~?^ v?BVUH>#9 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
Fi7G S; 2s^9q9NS"
`.MY"g9 jY~W* VirtualLab Fusion一瞥
+*W9*gl S.: m$s
miWPLnw=L <yoCW?# VirtualLab Fusion中的工作流程
ZWtlO P#] uG5RE • 使用IFTA设计纯相位传输
O^Y}fo' •在多运行模式下执行IFTA
%=ZN2)7{ •设计源于传输的DOE结构
8+7n"6GY2/ −结构设计[用例]
xSf&*wLE •使用采样表面定义
光栅 G}2DZ=&>' −使用接口配置光栅结构[用例]
}3b3^f •参数运行的配置
sp&s
5aw −参数运行文档的使用[用例]
d`XC._%^J n+sV$*wvS
A:-M RhE9X iXF iFsb VirtualLab Fusion技术
i)@IV]]6yL #hKaH - j
P' ";L6h 1X ?9Ji)h