摘要
VdVUYp e~NEyS~3 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。
Ic%c%U=i ':}
jO|D #nC 0#gu7n|J 设计任务
N,iYUM? u@;6r"8q
.d^XM aSKLSl't` 纯相位传输的设计
: J3_g<@ Z'vic#
使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
{hS9FdWA; K,!"5W rX*
n#{z"G O%1X[ 结构设计
\c"{V-#o\ mHm"QBa! 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
qmWK8}F.cE ewOd
=%
tp6-j`7u YA";&|V 使用TEA进行性能评估
q_h=O1W M<4tjVQ6 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
p~n62( Kzj9!'0R
)L)jvCw,e {Qe7/ln! 使用傅里叶模态法进行性能评估
-3z$~
{ pj~Ao+ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
9Y6Ear .W _{eH"
,(
F5hOKUjv Dd3GdG@*~ 进一步
优化–零阶调整
{Q%"{h'] _iJ8*v8A 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
=54"9* mbij& 0
Lrr1) h 0u3"$o'R 进一步优化–零阶调整
Gkc.HFn( 6N6}3J5 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
ceW,A`J .L#xX1qr
^Yz.}a##w2 I6q]bQ=" VirtualLab Fusion一瞥
,%bG]5 /2<1/[#
Id<3'ky<N Xy0KZ ! VirtualLab Fusion中的工作流程
M%\=Fb /3(|P • 使用IFTA设计纯相位传输
+d$l1j •在多运行模式下执行IFTA
9XH}/FcP_O •设计源于传输的DOE结构
rJ@yOed["b −结构设计[用例]
$@ous4& •使用采样表面定义
光栅 e=8z,.Xk −使用接口配置光栅结构[用例]
QJsud{ada •参数运行的配置
j06Xz\c −参数运行文档的使用[用例]
_ ?\4k{ET fsA-}Qc
+&U{>?.u c`F~vrr)X VirtualLab Fusion技术
^Hdru]A$2 b<1k$0J6
T%opkyP>= b8>2Y'X