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。
Cebl"3Q ?3wEO>u
1'dL8Y *%^Vq 设计任务 %,-oxeM1u
E"e <9
IiG~l+V~ fdIk{o 纯相位传输的设计 8}FZ1h2
4 6>! ;g'k 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
rAK}rNxI R^Wed
%Y"@VcN 6vrMR&#a 结构设计 d>z?JDt =FkU:q$ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
DW^E46k)A '"{ IV
&[*F!=%8 fHek!Jv. 使用TEA进行性能评估 Aen)r@Y: zmH 8# 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
H@$\SUc{ DGMvYNKTj
$~xY6"_}!! 85U')LY 使用傅里叶模态法进行性能评估 lPL>8. j x4jn45]x@ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
"wi=aV9j Jrp{e("9
T!.6@g`x> (B@:0}> 进一步优化–零阶调整 {FO>^~>l iV5x-G` 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
_{ z.Tu irSdqa/
\'I->O] lg_X|yhL 进一步优化–零阶调整 VU7x w +@),Fk_ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
*Z"9Q X P+!j[X^
(,~gY=E+ H"8fnN=xB VirtualLab Fusion一瞥 Zi47)8 PYDf|S7
1df}gG M#II,z>q VirtualLab Fusion中的工作流程 L
M wehZ7eqm • 使用IFTA设计纯相位传输
^v.~FFK •在多运行模式下执行IFTA
#gbJ$1s •设计源于传输的DOE结构
%\8E{M: pj. }VF!d •使用采样表面定义
光栅 Sns`/4S?6Z _idTsd:\ •参数运行的配置
tZR%s z_vFf0 6T>e~<^
oTj9 /r }ie\-V VirtualLab Fusion技术 #% PnZ
/
GaMiu!|,
]9]cef=h#