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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设计任务 kWz%v
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SCH![Amq Tk2kis(n 纯相位传输的设计 ?RzT0HRd x)yf!Dv5$ 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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X5/{Mx`8Oz J+|ohA 结构设计 qL+y8* qRGb3l 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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S'JeA>L ipp_?5TL 使用TEA进行性能评估 g^4FzJ -pGt; 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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)|a9Z~#x Mqtp}<*@- 使用傅里叶模态法进行性能评估 q5W'P> S7q&|nI 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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QPcB_wUqu td&l T(7 进一步优化–零阶调整 D)sEAfvX %UJ4wm 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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NFc8"7Mz} nu<!/O VirtualLab Fusion一瞥 RGLA}|
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)r dZgfls VirtualLab Fusion中的工作流程 KxwLKaImI dSZ#,Ea" • 使用IFTA设计纯相位传输
s-V$N •在多运行模式下执行IFTA
sEN@q •设计源于传输的DOE结构
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光栅 B,Brmn (F YJ^o •参数运行的配置
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