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。
Z=$T1| 4A.Q21s
@h?crJ6$ 4tc:. 设计任务 >|udWd^$3
\M+L3*W
J)x3\[}Ye
$aP(|!g 纯相位传输的设计 S`q%ypy FLr;`3 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
%5B%KCCN hKe30#:v
l I-p_K (H#M<N 结构设计 T{Zwm!s 1Ix3i9 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
XB\zkf_}Xc 5vOC CW
n9UKcN- u?0d[mC 使用TEA进行性能评估 tL(B pL' !~ rt:Z 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
LI
W*4r! pj{\T?(
t&RruwN_; 0!#;j{JQ 使用傅里叶模态法进行性能评估 !{%G0(Dv +!O-kd 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
S*t%RZ~a 1:NS}r+>3.
fE;Q:# Z. :)c80`-E 进一步优化–零阶调整 ;#QhQx zVaCXNcbo 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
m4/er539T T@48 qg
_<Dt
z PZOKrW 进一步优化–零阶调整 !]b@RUU 8l) 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
.iv3q?8.b ?pwE0N^
U[8{_h<# ZF{~ih*^u VirtualLab Fusion一瞥 lOerrP6f( Pl
|nxdB&1n `deYi 2z VirtualLab Fusion中的工作流程 "JhimgwvY {B{i(6C( • 使用IFTA设计纯相位传输
5Pke8K •在多运行模式下执行IFTA
p@I9<^" •设计源于传输的DOE结构
A,XfD} +:Z |B[eJq •使用采样表面定义
光栅 b X,Siz:F Sb"2Im > •参数运行的配置
L.)yXuo4 ti_u!kNv KD*O%@X5C
77aX-e*=E *\ECf.7jz VirtualLab Fusion技术 Tov&68A~e
MOHHZApt
u''BP.Y S