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$_B1_ m-, x<bM? 设计任务 DvvK^+-~
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(\x]YMLH qX{+oy5 纯相位传输的设计 YS0<qSN xb8!B 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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)SGq[B6@I eSq.GtI 结构设计 4V`G,W4^J /\n-P'} 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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Gd85kY@w7 Q~Wqy~tS 使用TEA进行性能评估 R6->t #n,
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cvL;3jRo K}Qa~_ 使用傅里叶模态法进行性能评估 K-Ef%a2#` tCt#%7J;a 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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Mo|2}nf ~P-mC@C 进一步优化–零阶调整 ,ig/s2ZG6X pQB."[n 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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mt.))#1 8z\xrY VirtualLab Fusion一瞥 E]r?{t`] 0"z9Q\{}
F!K>K z |_U= z;Y VirtualLab Fusion中的工作流程 u*9V&>o 1o>xEWt:0K • 使用IFTA设计纯相位传输
6Kz,{F@ •在多运行模式下执行IFTA
lp8v0e4 •设计源于传输的DOE结构
[Ch.cE_ G3v5KmT •使用采样表面定义
光栅 2
yz _ [2cD:JL •参数运行的配置
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%&bY]w <gBA1oRz VirtualLab Fusion技术 BJ(M2|VH
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