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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SuR+Vv ' Ig:- 设计任务 /Moyn"Kj{
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FfRvi8 " k0gZb 纯相位传输的设计 Gh5 3Pne NwcRH9};i 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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lyS`X 1rIL[(r4 结构设计 gJH^f3 HIqe~Vc 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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%$<v:eMAs .~a.mT 使用TEA进行性能评估 /g>]J70 /[qLf:rGI 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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yJ:rry v=_Ds<6n 使用傅里叶模态法进行性能评估 (kVxa8 0 vkLKzsN' ] 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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WR9-HPF #z61I"kU 进一步优化–零阶调整 D4T42L C';Dc4j 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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7sU+:a ^U6VJ(58P 进一步优化–零阶调整 G|I}x/X"Q7 {wl7&25 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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~J0r%P !<<wI'8 VirtualLab Fusion一瞥 [1l OGck[ k*rG^imX
dbg%n 0h _Qq lOc9 VirtualLab Fusion中的工作流程 `[&%fTW+ DH"_.j • 使用IFTA设计纯相位传输
OGcW]i •在多运行模式下执行IFTA
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•设计源于传输的DOE结构
KP`Pzx B@ >t$jK •使用采样表面定义
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