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。
iME)Jl& \<cs:C\h7
0\qLuF[) UH8q:jOi 设计任务 nK95v}p}Y
DrAp&A|WV|
,]A|z ~q Pu|PIdu!08 纯相位传输的设计 r#8t@W d@sAB1: 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
OoW,mmthj> ;Jh=7wx
|hx"yy'ux !p:kEIZ)y 结构设计 p"%K(NL sBN"eHg 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
+c7e[hz 49('pq?D
_wp>AJ r t@#+vs@ 使用TEA进行性能评估 }da}vR"iL }s9eRmJs 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
z%FBHj $-J0ou8~
%-lilo /$z(BX/ 使用傅里叶模态法进行性能评估 =nVEdRU B//2R)HS 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
A7`+XqG -0I]Sm;$
!6`pq =d+~l 进一步优化–零阶调整 3]46qk' QL].)Vgf 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
1{fu ]'.D@vFGO
@IXvp3r `@_jDo 进一步优化–零阶调整 ES4[@RX \GF9;N}V 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
z9}WP$W %%-?~rjI
v=pkze {)CN.z:O VirtualLab Fusion一瞥 dmB
_`R a<E\9DL
(93$ L zZ Zra P\ ? VirtualLab Fusion中的工作流程 De<kkR{4
GJr1[ • 使用IFTA设计纯相位传输
G7qB •在多运行模式下执行IFTA
6L/` •设计源于传输的DOE结构
S5+W<Qs FQlYCb •使用采样表面定义
光栅 >;sz(F3) C j4ED •参数运行的配置
ZZ? KD\S5 { Mv$~T|e7 WC7ltw2
r\j*?m ] -d*zgP VirtualLab Fusion技术 5/E7@h ,
+Oafo|%
i-YSt5iq