摘要 .*W_;F o
N497"H</
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。 ;'~GuZ#I
)CM3vL {
nht?58
(Ceq@eAlT
设计任务 moT*r?l
rI.CCPY~s
pRrokYM
d
CZ4Nw]dtR
纯相位传输的设计 lZf=#
gyf9D]W
使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ]mSkjKw
S"skKh4w
T i!<{>
yON";|*\m
结构设计 %MH!L2|
3yp?|>e
在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 C^8n;i9
vS'l@`Eg]
0AWOdd>.
Kp)H>~cL
使用TEA进行性能评估 .Qz412
*p Q'w
在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 WO]9\"|y
I5mtr
D,sb{N
#$;i 4a
使用傅里叶模态法进行性能评估 3L1MMUACL
-jdhdh
使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 tX@G`Mr(
xq-TT2}<L
l`k""f69W
bji^b@us_
进一步优化–零阶调整 lJIcU
RI4
U+2U#v=<
无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ~H~iKl}|7
o`+$h:zm@
L2<IG)oXU
H2
Gj(Nc-
进一步优化–零阶调整 tS:/:0HnA)
o7=#ye&P
无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 vn(ji=
UZJ<|[
uZhY)o*]@
-lqsFaW
VirtualLab Fusion一瞥 Wv7hY"
wJMk%N~R:
&V7