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。
]{dg"J U{HJNftdpm
L7 qim.J M7En%sBp 设计任务 >?I[dYzut
J5IQ
"M2HiV {ImZ><xe/ 纯相位传输的设计 ~g)gXPjke *y7^4I-J 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
N-;e"
g J,k9?nkY /
#m|AQr| v dyu =*Y 结构设计 zZseK h@/c76}f6p 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
->:G+< f5^[`b3H
l3-;z)SgH {B uh5U, 使用TEA进行性能评估 Fn$EP:> TDA+ rl 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
,+%$vV
.g\ @ScH"I];uA
#~ UG9@a 7zT]\AnO 使用傅里叶模态法进行性能评估 -bduB@#2d &`GQS| 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
We_/:= MHk\y2`/;
wSnY;Z9W_ 4 mPCAA7 进一步优化–零阶调整 AF>!: h@t&n@8O? 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
td&W>(3d ! ai, \
u-yQP@^H #:e52= 进一步优化–零阶调整 D?;$:D" _6(QbY'JV` 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
O\=3{ T[;O K
NAlYfbp l+Uy VirtualLab Fusion一瞥 ;}ileLTl ?(n|ykXwc
]8<;,}# 1|Us"GQ(n VirtualLab Fusion中的工作流程 c4k3|=f p{[Ol • 使用IFTA设计纯相位传输
e>=P' •在多运行模式下执行IFTA
?n8gB7(FA •设计源于传输的DOE结构
rB~x]5TH D}r,t_]Eb •使用采样表面定义
光栅 $RfM}!7? S1.w^Ccy •参数运行的配置
kTL{?- _t_X` VZ5EV'D8!
rp (nGiI i"p)%q~ z VirtualLab Fusion技术 qe8dpI;
!U/iY%NE
6Xu8~%i