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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\LDcIK= _B\X&!G. 设计任务 fq0[7Yb
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&sS]h|2Z5 MZSyu 纯相位传输的设计 1)!]zV GC~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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DZ' r A9Rz^;xa 结构设计 $dHD }/Y)^ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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K.\- &/lmg!6 使用TEA进行性能评估 bl;v^HR0) o`[X _ 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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WFpR@53Db h3kBNBI ) 使用傅里叶模态法进行性能评估 Px"K5c* IN94[yW{1 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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gb/M@6/j Mt`XHXTp VirtualLab Fusion一瞥 q CB9z f7QX"p&P
1_.#'U> %uLyL4*L(p VirtualLab Fusion中的工作流程 ._z[T@!9 :7Q,
`W9 • 使用IFTA设计纯相位传输
},LW@Z} •在多运行模式下执行IFTA
}\/f~?tEh •设计源于传输的DOE结构
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