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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%4YSuZg E:PPb9Kd 设计任务 =d:3]M^
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pm:- E(3# B8.}9 纯相位传输的设计 v?Cakwu %Lh+W<; 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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w8J8III\~ H/;AlN|! 结构设计 6uUn qZ@d:u 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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]\L+]+u~ mh SknyqT 使用TEA进行性能评估 BD86t[${W DUF$-'A 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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EN}XIa>R e-\/1N84 使用傅里叶模态法进行性能评估 Yw5-:w0f N#$]W"U 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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LXhR"PWZM\ 8ZM#.yBB VirtualLab Fusion一瞥 *rHz/& , v9S=$Aj
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Q6e7Z-8 VirtualLab Fusion中的工作流程 vH1,As |_-w{2K • 使用IFTA设计纯相位传输
.9,x_\|G* •在多运行模式下执行IFTA
?K:.Pa •设计源于传输的DOE结构
k_zn>aR$F Z2H bAI8 •使用采样表面定义
光栅 vNl)ltzJF -o{ x
;:4 •参数运行的配置
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V3r)u\ o' h{$k%YJ? VirtualLab Fusion技术 =l${p*ABQ
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