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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dFyGI? p}<60O"r$ 纯相位传输的设计 4u+0 )< u1=K#5^ 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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!#=3>\np+X k81%$E 结构设计 2=/-,kOL_ <'N:K@Cs 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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)Yv=:+f -$DfnAh 使用傅里叶模态法进行性能评估 FSn3p}FVa M&/%qF15 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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m|F1_Ggz 8-B7_GoJ+B VirtualLab Fusion一瞥 3%5a&b X6r0+D5AvB
"~^0 YO$D- VirtualLab Fusion中的工作流程 N+@ Ff3M t>/x-{bH\ • 使用IFTA设计纯相位传输
!*Eu(abD •在多运行模式下执行IFTA
7HBf^N. •设计源于传输的DOE结构
-(]CFnD_N &29jg_'W •使用采样表面定义
光栅 [`t ;or 9$HBKcO •参数运行的配置
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