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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Q4cCg7|0 6&$.E! z 设计任务 7fR5V
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.)tv'V/ RhowhQ) G 纯相位传输的设计 :M"+ 8$}<4 `39 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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hi"C<b. UVw^t+n 结构设计 )J 'F]s (7g"ppf 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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;U'\"N9 HUx`RX0> 使用TEA进行性能评估 0S5xmEzop Y(Qb)>K 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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ClKWf\(ii6 A;d@NOI#,K 使用傅里叶模态法进行性能评估 GKoYT{6 +^BThrB 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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9Kd=GL_ GN|"RuQ 进一步优化–零阶调整 ]H/,Q6Q
AOg'4 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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I%.nPOQ 8 C|]c#X2t3 VirtualLab Fusion一瞥 E{V?[HcWq z-
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3Ws (],Q }Cu:BD.zQ VirtualLab Fusion中的工作流程 }Q`+hJ0 o`CM15d*7o • 使用IFTA设计纯相位传输
r^Ra`:ca •在多运行模式下执行IFTA
5mAb9F8@ •设计源于传输的DOE结构
x;W!sO@$ tpSgbGzp •使用采样表面定义
光栅 )cH\i91 XgxO:"B •参数运行的配置
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+^9^)Ur| UwW@}cy,L VirtualLab Fusion技术 H{=]94
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