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。
44B D2`nF vM!2?8bEFd L-rV+?i`6f .boBb< 设计任务 :4Nv6X61
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V_D wHq2 =EM<LjO 纯相位传输的设计 G3+e5/0 :A!EjIL`# 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
^ <`SUBI o#1Ta7Ro y6-P6T *{j;LA.BR# 结构设计 cn/&QA" /wJ4hHY 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
pc@mQI 4&%H;Q [g<gu~ F.i}&UQ% 使用TEA进行性能评估 yufw}Lo- T}1" 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
cJ@fJ| }vx,i99W? ;-Os~81o? +l/kH9m 使用傅里叶模态法进行性能评估 <YEKbnw$o Lb<IEy77\ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
("j;VqYUL E<u(Yw6= B[EOz\?=m Qt{V&Z7 进一步优化–零阶调整 Pi |Z\j) lxgfi@@+h 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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_z%~m2SP 4guR8 elM .E+O,@?< pM+9K:^B VirtualLab Fusion一瞥 "M/) LXn:0 2Og5e n{L^W5B tN4&#YK< VirtualLab Fusion中的工作流程 \?Z7| L'`Au/%S} • 使用IFTA设计纯相位传输
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MKA0JM •在多运行模式下执行IFTA
@6+_0^ •设计源于传输的DOE结构
V4}jv7>A vL[IVBG^ •使用采样表面定义
光栅 A&B|n!;b %g5#q64 •参数运行的配置
M=95E$6 z^T;d^OJc lDKyD`WKnZ 5[B)U">] ,ZrR*W?iF VirtualLab Fusion技术 FNOsw\Bo
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