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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)Y{L&A V {ddr:]4 设计任务 X\qNG]
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+VOK%8,p <R=Zs[9M1 纯相位传输的设计 BpPy& LFRlzz; 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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\"OG6G_>$ n9ej7oj 结构设计 kUrkG80q| }N6.Uu5zI 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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=MDysb&: d|Lj~x| 使用TEA进行性能评估 ;+hH e8?jmN`2 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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tW}'g:s _g"<UV*H 使用傅里叶模态法进行性能评估 F0Yd@Lk$_ 5D//*}b, 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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a~y'RyA :nOFR$W 进一步优化–零阶调整 }y gD3:vN7 DT&@^$? 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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l|I VirtualLab Fusion一瞥 l}K37f d<P\&!R(
V1B5w_^>h' <=C!VVk4f VirtualLab Fusion中的工作流程 "87:?v[[1 ds[| • 使用IFTA设计纯相位传输
aWF655Fs* •在多运行模式下执行IFTA
{kR#p %E] •设计源于传输的DOE结构
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光栅 FJ)$f?=Qd smo~7; •参数运行的配置
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_E.>`Q PB\x3pV!} VirtualLab Fusion技术 svH !1b
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