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。
c>LP}PGk e8vy29\S
l 2Sar1~1 roQI;gq^ 设计任务 oP,*H6)i
!yd B,S
|]< 3cW+ 2d.$V,U< 纯相位传输的设计 CP7Fe{P m!xvWqY+ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
cr!8Tp;2A ;^ME
uyYV_Q0~; H7+"BWc 结构设计 Q5ASN"_ dL0Q8d\^T 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
7ui<2(W@0 H\>{<`sD;f
ps<Ef FOG{dio 使用TEA进行性能评估 .aNh>`OT' )V1xL_hx/ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
d'';0[W) 9Vt
^q%DC
G=cRdiy`C x {NBhq(4 使用傅里叶模态法进行性能评估 .)
Ej#mk hQ|mow@Zmz 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
Ic0Sb7c %tVU Rj
AY52j |?88EG@05 进一步优化–零阶调整 ?,$:~O*w 2PQBUq 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
_x.2&S89 J@-'IJ
{bXN[=j 4~}NB%, 进一步优化–零阶调整 6:2* < <SNr\/aCRi 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
6(QfD](2} d_,My lk
S>dHBR#AD y[i}iT/~ VirtualLab Fusion一瞥 j6l1<3j gkmof^
LgF?1? ?6_]^:s VirtualLab Fusion中的工作流程 =aVvv+T
|5vJ:'` I • 使用IFTA设计纯相位传输
&oG>Rqkm •在多运行模式下执行IFTA
25OQY.>bE •设计源于传输的DOE结构
5~h)pt47 h{)m}"n<R •使用采样表面定义
光栅 ajycYk9<m :P-H8*n"" •参数运行的配置
|cC3L09 ~u*4k:2H OmBM)g
[x)T2sA RFbf2s\t VirtualLab Fusion技术 3f5YPf2u
aA?Qr&]M
mPA)G,^