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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jaEe$2F2 +w]#26`d 纯相位传输的设计 Nt$4; pSlc (M> 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
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Fqw4XR_`~ 8B*(P> 结构设计 GV0@We~ vgy.fP"@ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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使用TEA进行性能评估 cS%dTrfo 5vLXMdN 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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td$ nRBS&&V 使用傅里叶模态法进行性能评估 OS#aYER~/ 3/]1m9x 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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"yQBHYP {*+J`H_G2a 进一步优化–零阶调整 SN@>m pcJS *4
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v K{2 .9x*YS VirtualLab Fusion一瞥 K*5gb^Ul W<)nC_$
3r+c&^ o;6~pw% VirtualLab Fusion中的工作流程 QP\:wi h.R46 : • 使用IFTA设计纯相位传输
gN<7(F •在多运行模式下执行IFTA
05H:ZrUV •设计源于传输的DOE结构
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a k5D •使用采样表面定义
光栅 BGi'UL, J#C4A]A •参数运行的配置
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kHr-UJ! (.=Y_g. VirtualLab Fusion技术 xKE=$SV(
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