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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rM<|<6(L ]ZKmf}A)1P 纯相位传输的设计 r Z5vey o5?f]Uq5 , 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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Wh6jr=>G xp-.,^q\w 结构设计 <+@?V$& ][3H6T!ckL 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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`_Iy8rv:P A.tONPi 使用TEA进行性能评估 tj/X7| o&}!bq] 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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~?i;~S LdxrS5 使用傅里叶模态法进行性能评估 A_3V1<J`] sUA==k 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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j}R!'m(P' +k|t[N 进一步优化–零阶调整 vW,dJ[N6jm tUouO0_l 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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=kvfe" N0e _~V7m VirtualLab Fusion一瞥 -4ityS
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XFpII45 8xs}neDg* VirtualLab Fusion中的工作流程 !$&k@#v: +vOlA#t%Z • 使用IFTA设计纯相位传输
M#o.$+Uh •在多运行模式下执行IFTA
7u[U %yd •设计源于传输的DOE结构
(iub \` '&/ 35d9|* •使用采样表面定义
光栅 48;6C g $:IOoS|e •参数运行的配置
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