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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AnKq 设计任务 7WZrSC
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pny11C `^91%f 纯相位传输的设计 `0rd26Qro Jx_cf9{ 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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zuP B6W ^ LO'**}vm 结构设计 #:%&x@@c3P rjl`&POqc 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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-Btk 3 SEORSS 使用TEA进行性能评估 h}-3\8 > +O'3|M 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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yhlFFbU Gk967pC 使用傅里叶模态法进行性能评估 ::o lN }L
&^xe 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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w|3z;-#Q; &9/O!3p) 进一步优化–零阶调整 ;g8R4!J }p=Jm)y 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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U2$d%8G ,/[6e\0~ 进一步优化–零阶调整 X(!Cfb8+5 xrlmKSPa 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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r!1<AAE$ Kfm5i Q VirtualLab Fusion一瞥 ot@|!V Q*~LCtrI
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a|C&G INUG*JC6 VirtualLab Fusion中的工作流程 0?sRDYaX;c J~=n`pW • 使用IFTA设计纯相位传输
_\=`6`b) •在多运行模式下执行IFTA
"~`I::'c •设计源于传输的DOE结构
^L0d/,ik Y;nZ=9Sw •使用采样表面定义
光栅 Kqun^"Df og4UhP^UET •参数运行的配置
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ag$Vgl zs%Hb48V VirtualLab Fusion技术 -r#X~2tPzD
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