摘要
Su]p6B O^r,H,3S 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。
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)#v0.pE V5rW_X:]8 设计任务
&d=ZCaP J_d!` Hhe
Qq<+QL | "bA8NQIP 纯相位传输的设计
"]hQ\b\O W+BHt{ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
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K2D,
*w ,IRy.
qy 结构设计
@QAI 0ZY +&.wc;mi 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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gUrXaD# x%%OgO+> 使用TEA进行性能评估
N _|tw 5^Ps(8VbS 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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qHE( p+]E DwIX\9 使用傅里叶模态法进行性能评估
5?-@}PL!Y Mcqym8,q|3 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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kGW4kuh)/q T*rx5*:o 进一步
优化–零阶调整
aS&,$sR 17+2`@vJgM 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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-}9># <v rfYFS96 进一步优化–零阶调整
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;}4^WzmK^( o>o! -uf VirtualLab Fusion一瞥
st wxF?\NS 8"C[sRhz
#?fKi$fS;L l G $s( VirtualLab Fusion中的工作流程
&z?:s -p[!CI • 使用IFTA设计纯相位传输
;CLOZ{ •在多运行模式下执行IFTA
# GOL%2X •设计源于传输的DOE结构
evGUl~</~ −
结构设计[用例]
,O`~ D~$ •使用采样表面定义
光栅 TcOmBKps' −
使用接口配置光栅结构[用例]
[xH Hm5$ •参数运行的配置
Mh8s @g −
参数运行文档的使用[用例]
v&Oc,W $n* wS,
ZHimS7 z65Q"A VirtualLab Fusion技术
Ih^ziDcW ;P9cjfSn
BMYvxSsm H,0Io 文件信息
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=_Ip0FfK! CZw]@2/JuQ QQ:2987619807