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。
x+ER 3wDD@ e\^}PU
!"&-k:|g 8nL9#b 设计任务 EUVD)+it
fE_%,DJE(
=f [/Pv w%..*+P 纯相位传输的设计 G e5Yz.Qv -7'|&zP 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
g'{?j~g (y~%6o6
d R=0K &328pOT4 结构设计 Q1ayd$W@< !uO@4]:Y 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
&:u3-:$:9 v*FbvrY
bsr]Z&9rrk `9gV8u 使用TEA进行性能评估 /xcXd+k] #sBL E 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
$ZZ?*I nRu %0Op
l'@!' WPAUY<6f 使用傅里叶模态法进行性能评估 %NJ0Y(:9( "'@D\e} 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
N~fE&@- GB<.kOGQ[
JbJ!,86 ryw%0H18 进一步优化–零阶调整 ^IyQzBOj $Dx*[.M3> 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
[CfZE eThFRU3 F
z5@i"%f pZlt4 进一步优化–零阶调整 6 C
O5:\ b9"t%R9/Q 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
nw, .I [ 0l& '`
"
DLIx} EJMd[hMhe VirtualLab Fusion一瞥 TC44*BHq bvrXz-j
0Zp5y@V8 nTGZ2C)c<' VirtualLab Fusion中的工作流程 {.p;V ],[<^=| • 使用IFTA设计纯相位传输
^Y;,cLXJ •在多运行模式下执行IFTA
_b>{:H&\ •设计源于传输的DOE结构
WagL8BpLx HeO&p@ •使用采样表面定义
光栅 Yy 0" G 3c7i8b $ •参数运行的配置
OcPgw/
I S)wP];]`K GnUD<P=I
1a V32oK [tJn!cMs VirtualLab Fusion技术 ~av#r=x
!OQ5AF$
"S6";G^I