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。
P1u(0t |T) $E 3Ud{W$Ym `$oy4lDKQ 设计任务
BV-(`#~:y
n)t'?7
.X](B~\! bCL/"OB 纯相位传输的设计 V7}]39m(s Zb4+zps^- 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
][TA7pDPV \~BYY|UB;W kuI$VC gCL?{oVU 结构设计 a9N$I@bi] [fZhfZ)< 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
qvC 2BQ ?[!_f$50]P =_=0l+\} o5;|14O 使用TEA进行性能评估 3'zL,W W jb83Y> 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
\f-@L;8# ym;I(TC+ ~oX`Gih Z/e^G f#i 使用傅里叶模态法进行性能评估 [O@U@bD9 q5G`N>"V 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
B".3NQ =v(&qh9Q2 's\rQ-TV ^OrO&w| 进一步优化–零阶调整 9 Eqv^0u Y;1s=B9 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
A)80qx:
pqDlg Egi(z9|Pp =J0r,dR 进一步优化–零阶调整 otmyI;v 7< f#&@Vl(i& 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
eHc.#OA& sp7#e%R\ 3U9leY'2N *]>~lO1 VirtualLab Fusion一瞥 ,8)aKy $VJE&b S9E<)L 4hWFgk VirtualLab Fusion中的工作流程
W2]%QN=m$ gg&Dej2{ • 使用IFTA设计纯相位传输
&\W5|*`x- •在多运行模式下执行IFTA
bW2Msv/H •设计源于传输的DOE结构
Q94p*]W" S #C;"se •使用采样表面定义
光栅 ')Qb,#/,% 5|g#>sx>`q •参数运行的配置
rU_FRk (G 9Ku 8Y q9B5>Ye) fiQ/ &]|5 $%zM Z VirtualLab Fusion技术 2#Y5*r's\
X<uH [
X=[`+=