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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<'SS IMr jC{KI!kPt 设计任务 &);P|v`8
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u'>94Gm} 5r~jo7 纯相位传输的设计 !jSgpIp 6pbCQ
q 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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>][D" v:yU+s|kN 结构设计 0`-b57lF& 9!W$S[ABRB 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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WulyMcJ 3,6f}:CG 使用TEA进行性能评估 i$PO#} ^7YNM<_%@ 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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uW=G1 *n- ]77f`<q<}! 使用傅里叶模态法进行性能评估 0F/[GZ<k `?3f76}h 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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Y<irNp9 ~~-VScG& 进一步优化–零阶调整 2%`=
LGQC 1Kk6nUIN 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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EGQgrwY5 rlY0UA, VirtualLab Fusion一瞥 /YHO"4Z M.- {->
;..z)OP_ 2J&~b 8 : VirtualLab Fusion中的工作流程 &|#[.ti1 2*z~'i • 使用IFTA设计纯相位传输
Xi[]8o •在多运行模式下执行IFTA
{> msE }L •设计源于传输的DOE结构
fPUr O _r{H)}9 •使用采样表面定义
光栅 il@>b Jl`^`Yv •参数运行的配置
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