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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Ij =NcP m}oR*<. 设计任务 _FcTY5."S
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|_7k*:#q: ,RY;dX-# 纯相位传输的设计 "%a<+D $o\z4_I 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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d8+@K&z| J=: \b 结构设计 ~OvbMWu [uHC
AP 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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UQ7]hX9 a8ouk7G 使用TEA进行性能评估 3RvDX p ElDeXLr' 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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mD&I6F[s <-n^h~,4 使用傅里叶模态法进行性能评估 8Lx1XbwK $M!iQ"bb 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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N|>JLZ> }mIN)o 进一步优化–零阶调整 TecMQ0
KD ^E8qI8s 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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_eRj VirtualLab Fusion一瞥 ">3t+A }79jyS-e
e`LkCy[_ !5?_) VirtualLab Fusion中的工作流程 /VufL+q1 j3`YaWw • 使用IFTA设计纯相位传输
BN%cX2j •在多运行模式下执行IFTA
~TS!5Wiv •设计源于传输的DOE结构
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光栅 (Sgsy^|N %g@\SR. •参数运行的配置
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