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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.f}I$ "2 `{ /tx! 设计任务 fKfi
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P|\,kw>l V;m3=k0U 纯相位传输的设计 (<ejJPWT p"T4;QBxQ 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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m*'#`v Ibb Kl*##qw! 结构设计 b7$?'neH/. M1^pW63 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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0<Y)yNsV w4OVfTlN 使用TEA进行性能评估 ~"-wSAm *"#>Ov> 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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6} 9A0 HJ2]xe09 使用傅里叶模态法进行性能评估 kxKBI{L h\1_$ac 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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Nk7Q a`T{5*@ 进一步优化–零阶调整 Q>.-u6(& O6`@'N>6P 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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"xh]>_;&' Tj.;\a|d VirtualLab Fusion一瞥 r`"
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iKDGYM p<$z!|7m VirtualLab Fusion中的工作流程 N &=,)d~M /$B<+;L!# • 使用IFTA设计纯相位传输
5H<r I? •在多运行模式下执行IFTA
4Jw0m#UN1 •设计源于传输的DOE结构
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光栅 MJK L4 G u%&zY97/ •参数运行的配置
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