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。
;TcvA ~.PO[hC
Pi%%z
7@.cOB`y@3 设计任务 ;v17K
}
B396X
ky>wOaTmN6 ,U *)2`[ 纯相位传输的设计 4RKW VN4yn| f/ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
L.xZ_ 6 o }Tz"bN
H7+Xs% 7z\m;
1 结构设计 Ae^X35 Sz{O2lY 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
xRuFuf8 eMOD;{Q?X
D3Jr3
%> p3ISWJa! 使用TEA进行性能评估 b1pQ`qt x\?;=@AW 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
ej&<GM| d;Hn#2C
:ztr) rOW-0B+N 使用傅里叶模态法进行性能评估 JB</euyV dAP|:&y@ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
It_M@ X u"R^
OE)~yKy UH@as 进一步优化–零阶调整 @L84>3O $=sXAK9 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
;E~4)^ NRnRMY-
[=uo1% =1h9rlFj"D 进一步优化–零阶调整 g]* SgMrce<; 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
e]ig!G] s/"&9F3
bLz*A- P ]N
[y VirtualLab Fusion一瞥 JXiZB
8} aYL|@R5;e
Fhq9D{TeY, I~PDaZP VirtualLab Fusion中的工作流程 ufa41$B'yG OYM@szM • 使用IFTA设计纯相位传输
+c:3o* •在多运行模式下执行IFTA
z!=P@b •设计源于传输的DOE结构
Y**|N8e "%WgT2)m. •使用采样表面定义
光栅 (VyNvB puSLqouTM •参数运行的配置
|1Dc!V'?" fBBa4"OK= aRj>iQaddx
dGZntT2D ?wMHS4 VirtualLab Fusion技术 IC/(R! Crj
LCXO>MXN
Jsg
I'