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。
Yd3lL:M :=B.)]F.)
9W=(D|,, L~5f*LE$1 设计任务 sc]#T)xG
\)dp
7SHllZ >3/mV<g f 纯相位传输的设计 N 8[rWJ# |6Y:W$7k 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
C?|sQcCE eA1g}ipm
+1wEoU.l2 h^(U:M=A 结构设计 e&x)g;bn
!U?C_ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
H}r]j\ c$1u
F qJ`d2E 4vL\t
uoz 使用TEA进行性能评估 &n| <NF Gs~eRcIB 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
7D<Aa?cv_l +}m`$B}mJ
z/91v#}. @rT$}O1?` 使用傅里叶模态法进行性能评估 -F/)-s6#!' 'ij+MU1 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
nN&dtjoF p8 S~`fjV
#fF5O2E'3 Mcc%&j 进一步优化–零阶调整 /HUT6B N$>Ml!J 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
2`Bb9&ut> eY`z\I
$|7"9W}m* nP*DZC0kE& 进一步优化–零阶调整 #*:1C h]B b6S"&hs 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
kmBA "d-vs t5
NdJ]\>5oN, !QdX+y<re VirtualLab Fusion一瞥 lFuW8G,-f@ yE
N3/-S+
Pjq9BK9p @B0fRG y VirtualLab Fusion中的工作流程 <,O|fY% .Od@i$E>& • 使用IFTA设计纯相位传输
<>KQ8: •在多运行模式下执行IFTA
uLv •设计源于传输的DOE结构
L"0dB. W/RB|TMT •使用采样表面定义
光栅 kK6t|Yn& ,^CG\); •参数运行的配置
sz%]rN6$ L|{v kkBo L7lpOy4k
jKcl{', ]hlQU%& VirtualLab Fusion技术 k3LHLJZ#
;]R5:LbXS
Rex86!TO