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。
UQWv) lLK||2d
-w'g0/fD R@`xS<`L/ 设计任务 +aqQa~}r
^9YS dFH/
!"aGo1$$ YfNN&G4_ 纯相位传输的设计 _T=";NSa auM1k] 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
C[;7i!Dv H)y_[:[
tA9Ew{3s RusiCo!r 结构设计 >!c Ff$2' qR
,
5 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
aD~S~L! MR,A{X
pTJ_DH A}3E)Qo=G 使用TEA进行性能评估 }R:oWR Eok8+7g0& 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
b0tbS[j 715J1~aRNr
jT;'T$ j9cB<atL 使用傅里叶模态法进行性能评估 ONc#d'-L `eGp.[ffT 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
?pA_/wwp DvA#zX[
vv vJW`aN1<I3 进一步优化–零阶调整 64:p 4N MJKPpQ(, 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
3[~LmA ;]rj Kc=
c3\p@} 6O@Lx]t 进一步优化–零阶调整 9AD0|,g h5^We"}+ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
q"-Vh,8h g](&H$g
ubsx NCqD XU}" h&> VirtualLab Fusion一瞥 UG6\OgkL+ #O'g*]j
}5X.*wz TI8EW VirtualLab Fusion中的工作流程 @Z96902<t -3XnUGK • 使用IFTA设计纯相位传输
CT|H1Ry2T •在多运行模式下执行IFTA
3V]psZS •设计源于传输的DOE结构
<F|S<\Y. |J^I8gx+ •使用采样表面定义
光栅 &(20*Vn,O `Cu9y+t •参数运行的配置
ldG$hk' 8#Y_]Z?) a$LoQ<f_
YIYuqtnSJ
O@rZ^Aa VirtualLab Fusion技术 =e6!U5
f
Lf8{']3
>SD?MW1E