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。
Qg<_te)\ ,N?~je.
*(PGLYK /F4rbL^: 设计任务 Q(T)s
k3}|^/bHJ
MU<Y,4/k uqXvN'Jr 纯相位传输的设计 #K"jtAm w(eAmN:zR 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
ZXFM_>y5 )d2 <;c
4=%Uv^M S}cpYjnH8 结构设计 C~yfuPr\B Zq}w}v 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
:0Rd )*k,v /![S 3Ol
-sh S?kV Wr a W 使用TEA进行性能评估 x$[<<@F% %r=uS.+hrF 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
VL?ubt< N)RyRR.x1.
`kpX}cKK} "
2Dz5L1v 使用傅里叶模态法进行性能评估 q?nXhUD lQ<2Vw#Yl 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
cuO(*%Is1 ^&03D5@LoY
N /p9Ws Vl%AN;o 进一步优化–零阶调整 #5wOgOv eB%KXPhMm 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
{KxeH7S c*-8h{}
h3Nwxj~E '_lyoVP 进一步优化–零阶调整 {0nZ;1,m XI}
C|]# 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
jrbEJ. n#uH^@#0
n (7m HgvgO\`] VirtualLab Fusion一瞥 IL 'i7p Uq5wN05
r Lg(J|^ K_{f6c< VirtualLab Fusion中的工作流程 w,bILv) peCmb)>Sa • 使用IFTA设计纯相位传输
6vbWe@#U/ •在多运行模式下执行IFTA
w<3}(1 •设计源于传输的DOE结构
UCj4%y6t W$B&asO •使用采样表面定义
光栅 1P#bR`I
> 8c(}*,O/ •参数运行的配置
R7;SZo nd3=\.(P {hG r`Rh
C)~YWx@v PVP,2Yq! VirtualLab Fusion技术 *:J#[ET,
>ygyPl
;1s
#~3x^4Y