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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3P=w =~e :iCM=k 设计任务 #!#z5DJu
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;b~~s.+ ~t/JCxa 纯相位传输的设计 BA+_C]%ZJ ,"
R>}kPli 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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z]#hWfM4B: >]$aoA# 结构设计 ijZ>:B2: `.BR=['O 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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Ti= 3y497S S ~|.&0"\ 使用TEA进行性能评估 !oMt_k X jMU9{Si 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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-s 使用傅里叶模态法进行性能评估 1L[S*X olty4kGD$V 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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:XS"#^aJ Q4%IxR? 进一步优化–零阶调整 R;THA! 0j@Ix EPs 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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|h,FUj<r D8/sz`N7Q VirtualLab Fusion一瞥 l<RfRqjw qJMp1DC
@3 "DBJ (46U|P(v VirtualLab Fusion中的工作流程 s1=u{ET +{ab1))/ • 使用IFTA设计纯相位传输
>sV Bj(f •在多运行模式下执行IFTA
VRhRwdC •设计源于传输的DOE结构
m|dF30~A GTFl}t •使用采样表面定义
光栅 0*{p Oe/u >@Khm"/T •参数运行的配置
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rxkBg0Z`a Na;t#, VirtualLab Fusion技术 =+Tsknq
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