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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y60aJ)rAX 3<XuJ1V& 设计任务 ]}/Rl}_
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yGtTD9j :(US um 纯相位传输的设计 tjThQ 87! jn'A 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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F;#$Q "G>d8GbIh 结构设计 f{VV U/$ #w|v.35%? 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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cu>(;= BmpAH}%T 使用TEA进行性能评估 *ilh/Hd> !%65YTxY- 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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W6>t!1oO+ 'v<v6vs 使用傅里叶模态法进行性能评估 3\}u#/Vb A^).i_ 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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Y910\h@V yC$m(Y12FN 进一步优化–零阶调整 KS(H_&j ^=^\=9"
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P5 iw MxTty VirtualLab Fusion一瞥 &G_#=t& A{;"e^a-^l
.g}N@ &1<[@:; VirtualLab Fusion中的工作流程 5QK%BiDlr o} QP+ • 使用IFTA设计纯相位传输
',g%L_8Sq •在多运行模式下执行IFTA
"9'3mmZm=? •设计源于传输的DOE结构
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•使用采样表面定义
光栅 AJ6l#j- rM.Pc?Z •参数运行的配置
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