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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g.Z>9(>;Y hI]KT a 纯相位传输的设计 t
:sKvJ K'7i$bl% 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
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R@u6mMX{N, rV54-K;`0 结构设计 FX4](oM bw ' yX 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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:;#Kg_bz n@Y`g{{e~ 使用TEA进行性能评估 <$K%u? zsc8Lw 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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!i2=zlpb[ pTX{j=n! 使用傅里叶模态法进行性能评估 It!PP1$
j"7 z 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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XTUxMdN *1$rg?yGf VirtualLab Fusion一瞥 DyD#4J)E f
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g8SK <=l!~~% VirtualLab Fusion中的工作流程 +^iUY%pm l`UJHX • 使用IFTA设计纯相位传输
U@@#f;& •在多运行模式下执行IFTA
a]>gDDF •设计源于传输的DOE结构
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光栅 ;e_dk4_ vQ#$.*Cvn •参数运行的配置
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