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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J,(@1R]KF: 03pD< 设计任务 C fs2tN
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00SYNG! ^#( B4l! 纯相位传输的设计 p>oC.[:4a pmwVVUEQ 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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amTeTo]Tg OCW0$V6;D- 结构设计 S@Iza9\|@ *qa.hqas 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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>V%lA3 f`<elWgc" 使用TEA进行性能评估 t|PQ4g< zEVQ[y6BcM 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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使用傅里叶模态法进行性能评估 _^/k I=[Ir8}; 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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@>fsg-| _jb'HP 进一步优化–零阶调整 k=W~ot&
dzQs7D} 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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Wsb>3J $d-$dM?R5 VirtualLab Fusion一瞥 1oc@]0n 4Ei8G]O
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8NkyT_\ h2-v.Tjf VirtualLab Fusion中的工作流程 9a2[_Wy ds9U9t • 使用IFTA设计纯相位传输
ExhK\J •在多运行模式下执行IFTA
G|oO •设计源于传输的DOE结构
sWmqx$ sYhHh$mwA •使用采样表面定义
光栅 SBy{sbx4&F gR+P!Eow •参数运行的配置
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9Af nMD VirtualLab Fusion技术 `Ez8!d{MD8
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