摘要
hj$e|arB >Clh] ;K 直接设计非近轴
衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作
波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元
结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。
?@t d 0lsXCr_X
TO*BH^5R #nO|A\N 设计任务
|?,[@z _, wHv]ViNvXE
;v~-'*0 L0]_hxE? 纯相位传输的设计
q4$+H{xB Xy5s^82? 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
IU]^&e9u !k(_PM
CGP3qHrXt u!U"N*Y" 结构设计
0T5=W U Rek
-`ki5F 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
H:JLAK dg7=X{=9jv
$1zvgep <U9/InN0[ 使用TEA进行性能评估
J3b4cxm 1b>C<\ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
o}'bv omf Rs
,chf~-d lhYn5d)DV
使用傅里叶模态法进行性能评估
!epgTN o{kbc5_ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
l\!-2 T6Y M4LktR-[
+P`(Rf"luu !lmWb-v%36 进一步
优化–零阶调整
s;YKeE!8 rf9_eP 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
h2;z4 PS" .R_"
QIn/,Yd ?Jusl8Sm 进一步优化–零阶调整
Ti;Ijcq8 Lx U={Y0 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
rspayO<]3 "?GebA
OAZ#|U [rOaM$3| VirtualLab Fusion一瞥
xaKst
p i~{
_eQV
A?"h@-~2 :y,v&Kk#T VirtualLab Fusion中的工作流程
=vh8T\ hvt@XZT • 使用IFTA设计纯相位传输
agOk*wH5 •在多运行模式下执行IFTA
"x&C5l}n •设计源于传输的DOE结构
;;gK@?hJ −结构设计[用例]
iY/KSX^~O •使用采样表面定义
光栅 AzpV4(:an. −使用接口配置光栅结构[用例]
f.pkQe( •参数运行的配置
qq0?e0H −参数运行文档的使用[用例]
"n\%_'R\hH :Px\qh}K
jB^OP1 3rf#Q}" VirtualLab Fusion技术
^!;=6}Y R .Nx
W=79t
mf|pNiQ, g>7Y~_}