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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p_e x e%4vvPp 设计任务 ~X %cbFom=
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7;C~>WlU R/Sm 纯相位传输的设计 'J!Gip , p]?eIovi 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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o8IqO' =knLkbiq7, 结构设计 DT6BFx ~k?t 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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2chT^3e NwQ$gDgu t 使用TEA进行性能评估 7lJ8<EP9
u 1rU\ !GfR 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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JHVndK4L jGJf[:M&Pm 使用傅里叶模态法进行性能评估 ^L
Xr4 R`@7f$;wG 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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aO9\8\^ A e2Y\ sAV 进一步优化–零阶调整 [xDIK8d:I S"87 <o 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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KVViTpZ 4"{g{8 进一步优化–零阶调整 2"P1I ?V_v=X%w 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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!VrBoU4<d !ueh%V Ky VirtualLab Fusion一瞥 rfZg p!?7;
a"1LF` Ml+f3#HP VirtualLab Fusion中的工作流程 G`;mSq6i fg1uqS1rg • 使用IFTA设计纯相位传输
40-/t*2Ly •在多运行模式下执行IFTA
+l7Bu} _? •设计源于传输的DOE结构
#}Ays#wA>? fKua om9 •使用采样表面定义
光栅 )_kEy>YscZ 8-K4*(-dL •参数运行的配置
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do%.KIk % %2~%FVb VirtualLab Fusion技术 *S Z]xrs
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