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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05zdy-Fb <.XoC?j 纯相位传输的设计 fBh|:2u 3/<^R}w\
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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#`wfl9tj .tZ$a_O 结构设计 /P}tgcs pODo[Rkq 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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O@&I.d$ Rzj!~`&N 使用TEA进行性能评估 Ykq }9 :dc
J6 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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~&|i'f[ @}RyW&1Z 使用傅里叶模态法进行性能评估 ~/[N)RFD 7-B'G/PS/ 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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GUZi }a|= g-uFss 进一步优化–零阶调整 v65r@)\` CBHWMetJ* 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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AIo;\35 3P>@ : VirtualLab Fusion一瞥 zj4JWUM2 B-zt(HG
pswppC6f 4K% YS VirtualLab Fusion中的工作流程 GQ8P}McA =]Bm>67" • 使用IFTA设计纯相位传输
5Ep •在多运行模式下执行IFTA
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8ttw!x69)_ @UBp;pb}=h •使用采样表面定义
光栅 / nRaxzf' W`kgYGnFG •参数运行的配置
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