摘要
qR~s&SC# 'CDRb3w}B 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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Xf.w(- 5@+8*Fdk 设计任务
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sa~.qmqu >sE5zj|V 纯相位传输的设计
Aa5IccR /hue]ZaQq 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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8KpG0DC |5}{4k~9J 结构设计
2#nn}HEOC /Xi:k 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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:s6W%W1* 使用TEA进行性能评估
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7 [p$Z BCya5!uy 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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%ma1LN[ {y|y68y0+ 使用傅里叶模态法进行性能评估
EIl _QV6 %@U<|9 %ua 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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l\5}\9yS d]h[]Su/? 进一步
优化–零阶调整
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%.I=| W K#lE&V3 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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SZc6=^$ #hzs,tvvD VirtualLab Fusion一瞥
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