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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ieCEo|b B; h"lv 设计任务
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Jgd'1'FOs (b-MMr 纯相位传输的设计 Y;^l%ePuW Mc_YPR:C 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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y '3DXPR^B6 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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Nk VK &n}f? 使用TEA进行性能评估 !_D0vI; dkBIx$t 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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(WO]Xq< s.N/2F&*W 使用傅里叶模态法进行性能评估 suiS&$-E .A{tQ1&_ 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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}c`"_L tip+q d VirtualLab Fusion一瞥 mD0f<gJ1 YYl 4"l
[OV"}<V ;F!5%}OcL% VirtualLab Fusion中的工作流程 wQH<gJE/: AJ?r,!) • 使用IFTA设计纯相位传输
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gk[aM~p •设计源于传输的DOE结构
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