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。
kq0m^` hz<J8'U
Tj9q(Vq ^T,cXpx| 设计任务 g>zL{[e!
-#x\ E%v.F
1hi j4m$b NLY5L7 纯相位传输的设计 +KNr1rG gwNkjI=, 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
=C)1NJx&~ `oBzt|f5
Kjw\SQ)2~ 1PSb72h< 结构设计 pASVnXJZ =YIQ
_,{u 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
--kK<9J7 i>2_hn_UR
0aWb s$FyU KL4/"$l] 使用TEA进行性能评估 sXu+F2O W$S.?[X 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
X2v'9 x o:<3n,T
mM.&c5U =w-H ) 使用傅里叶模态法进行性能评估 F}>`3//u (xL=X%6a 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
mX^RSg9 E} $ cSZX#\
2l?J9c}Wo @4$E.q<0 进一步优化–零阶调整 7ZZt|bl fZ$2bI= 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
C.<4D1}P 's<}@-]
cqudF=q ny=iAZM>q 进一步优化–零阶调整
sa* -B tO7{g 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
rej[G! uE(w$2Wi
)
|vFrR A_%w(7o" VirtualLab Fusion一瞥 ?9+;[X m='OnTeOE
zdCt#=QV?R =%LS9e^7D VirtualLab Fusion中的工作流程 zYgLGwi{
r DuG[" • 使用IFTA设计纯相位传输
STe;Sr&p •在多运行模式下执行IFTA
<FEO6YP •设计源于传输的DOE结构
^-ZqS _qV_(TpS+ •使用采样表面定义
光栅 ']Z8C)tK t&_lpffv •参数运行的配置
#'qW?8d} \Z8!iruN i^#RiCeo
#7{a~-S y@I"Hk<T VirtualLab Fusion技术 I$$!YMm.N
O);V{1P
*"@P2F&