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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7P2(q Zp[>[1@+ 设计任务 W Pr:d
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&Hf%Va[B $A 5O> 纯相位传输的设计 o@PvA1 a"Iu!$&N 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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yMkR)HY Cz5U 使用TEA进行性能评估 #sF#<nHZ QYDI-<.( 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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8f~*T 3:$@DZT$ 使用傅里叶模态法进行性能评估 v#g:]T 6&~Z3|<e 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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]-{+V+ 进一步优化–零阶调整 A$\/D2S7! nip*Y@- F 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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lC ]-heG'y]{ VirtualLab Fusion一瞥 h{~GzrL* D7thLqA
Xk/:a}-l mMu+MXTk< VirtualLab Fusion中的工作流程 1!+0]_8K X,8Zn06M • 使用IFTA设计纯相位传输
IY}GU 2# •在多运行模式下执行IFTA
,( hP /< •设计源于传输的DOE结构
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光栅 ]P^3uXi 5Ktll~+:# •参数运行的配置
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