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。
H7`JqS z7vc|Z|
R07]{ (p19"p 设计任务 pUcN-WA
^T?zR7r
UL{+mp
6tx5{Xl-o 纯相位传输的设计 U46qpb7 ,/fB~On- 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
Yfbo=yk 'E\/H17
Y ~TR`y
{yo{@pdX> 结构设计 yH=Hrz:<eM PO*;V<^ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
d4ga6N3' 8v<802
(DLk+N4UHA JXx[e 使用TEA进行性能评估 g~7x+cu0 <?2g\+{s9 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
8O[br@h:5 ?l> <?i
!W\za0p 539fB, 使用傅里叶模态法进行性能评估 1"\^@qRv# dguN<yS-E 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
0?$jC-@k: e 2"<3
AjYvYMA& .4[\%r\i 进一步优化–零阶调整 @u>:(9bp =x
xN3Ay 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
MJ\^i4 7Dt*++:
op2<~v0? ^ g'P
H{68 进一步优化–零阶调整 YigDrW QmKEl|/{u 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
e0"80"D 1!S*z^LGl
h@2YQgw` iW?z2%# VirtualLab Fusion一瞥 ^XgBkC~ ;RW0Dn)Q
Nx;Oz {3* Ne / VirtualLab Fusion中的工作流程 I&J> 6M#}&Gv • 使用IFTA设计纯相位传输
R:5uZAx •在多运行模式下执行IFTA
J a7yq{j •设计源于传输的DOE结构
Q{o ]^tN HhZ>/5'( •使用采样表面定义
光栅 Im!fZ g 7~qyz]KkE •参数运行的配置
ysH'X95 ~LF/wx> [*K.9}+G_
6n?0MMtR ["H2H rI2 VirtualLab Fusion技术 3P *[!KI
c }7gHud
wBlo2WY