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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Ub'%pU 3b?OW7H 设计任务 Yf!*OGF
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~[uV Rgfc29(8 纯相位传输的设计 I>kiah* "Ql}Y1 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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znQ'm^ h ;X$q#qzN# 结构设计 S[L#M;n [j=,g-EOA 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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>St.c )@<HCRQ'q 使用TEA进行性能评估 SvX=isu!. &$b\= 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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J+}+"h~. ol$2sI=.s 使用傅里叶模态法进行性能评估 %qS]NC Q$|^~ 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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4\o 进一步优化–零阶调整 C5PmLiOHY> =mHkXHE~: 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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& Fg|%,fv] }O,U2=Hw`] VirtualLab Fusion一瞥 \!+-4,CbZY 5l41Q
!;o\5x<'$O ;YK!EMM4!h VirtualLab Fusion中的工作流程 ] vC=.&] |Z`M*.d+ • 使用IFTA设计纯相位传输
V I6\ •在多运行模式下执行IFTA
"El^38Ho •设计源于传输的DOE结构
v!NB~"LQ Yv)Bj •使用采样表面定义
光栅 -"W )|oC_
s1X]RXX&j •参数运行的配置
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