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。
iM
\3~3' ` mvPbZ0<
'k^d-Mh>h 'NaNh0y 设计任务 _{Z!$q6,
Y=G9|7*lO
\e)>]C}h 1f}YKT 纯相位传输的设计 v9*ugu[K9 >qE f991SZ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
)ZZjuFQJ) H){}28dX
RBOb/.$ t)qu@m?FZ) 结构设计 Z%&$_-yJ ws/e~ T<c 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
K Eda6zZH nR%ey"
|ty?Ah,vb :zA/~/Wo 使用TEA进行性能评估 2uSXC*Phz qb$&BZj]| 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
y
J|/^qs [|qV*3|?
1`sLbPW 90"&KDh 使用傅里叶模态法进行性能评估 }>93X0%r bm>N~DC 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
KUD.hK. 7!qO*r
^uiQZ%; c/6 进一步优化–零阶调整 % _.kd" eW<|I 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
6
4,('+ \=1$$EDS9
F>F2Yql&W &u`]Zn 进一步优化–零阶调整 ?2(52?cJ 4 EE7gkM5 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
B}(r>8?dm ?td`*n~,
8(zE^W,[8" 8l.bT|#O VirtualLab Fusion一瞥 G+~f mAM:Q*a'
L*6R5i> V|{\8&2 VirtualLab Fusion中的工作流程 jd.{J{o ?W 6
:$ • 使用IFTA设计纯相位传输
\: BixBU7 •在多运行模式下执行IFTA
F$sDmk# •设计源于传输的DOE结构
)Fsc0_ |NdWx1 •使用采样表面定义
光栅 56?RFnZ&j +$YHdgZ. •参数运行的配置
BHu%x|d ~tc,p 1j*E/L
n\i~H BROn2aSx% VirtualLab Fusion技术 eH_< <Xh!v
}`pxs
ID]E3K