摘要
]W$G!(3A S9P({iZK 直接设计非近轴
衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作
波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元
结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。
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(J %4}Dm b9vudr 设计任务
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$(;Ts)P '%t$mf!nV 纯相位传输的设计
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..E_M$} 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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C(v'7H{4cW zA6C{L G3 结构设计
}v2p]D5n. W|@SXO)DY 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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guYP| fJ.=,9:< 使用TEA进行性能评估
@w= =*.x uKXU.u*C 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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n8!|}J ,Aq, f$5V 使用傅里叶模态法进行性能评估
6zU0 8z0- "gI-S[ 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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D[`p 进一步
优化–零阶调整
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/*S6 /# ?5d[BV VirtualLab Fusion一瞥
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y>UQm|o<W +@Kq VirtualLab Fusion中的工作流程
0#ePg6n zBrqh9%8e • 使用IFTA设计纯相位传输
m:;`mBOc3 •在多运行模式下执行IFTA
w~9Y=|YI7 •设计源于传输的DOE结构
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结构设计[用例]
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