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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d[KG0E5` mz .uK2l{ 设计任务 )XD$YI
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e&="5.ik "1$hfs 纯相位传输的设计 ()@+QE$ y8O<_VOO}" 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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5A"OL6ty +t;j5\HS 结构设计 rIF6^? kR(hUc1O 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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x-s]3'!L H9T'{R*FC 使用TEA进行性能评估 (K->5rSU yi3Cd@t({{ 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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XhJbBVS| i!EN/Bd 使用傅里叶模态法进行性能评估 Ea[K$NC)# ]W 6!Xw)[ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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$[8GFv !BW6l)=L 进一步优化–零阶调整 +}0/ %5 =1 Q>emyij 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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D^9r#& W-+~r VirtualLab Fusion一瞥 op|/_I$ =E''$b?Em
StJ&YYdD q}mQm' VirtualLab Fusion中的工作流程 Fv"jKZPgzz H"A|Z6y$^ • 使用IFTA设计纯相位传输
&c)n\x* •在多运行模式下执行IFTA
Dy_Za.N2 •设计源于传输的DOE结构
VCZ.{MD }<hyW9 •使用采样表面定义
光栅 c>%+y+b{ TS{ycGY •参数运行的配置
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4 u!)QG Hjm VirtualLab Fusion技术 fQ[ GN}k
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