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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1eXMMZ/? Z;+,hR (( 设计任务 &+9 ;
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deVd87;@7[ * :"*' 纯相位传输的设计 e9acI>^w zK0M WyXO 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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&{)<Q(g !D22HSv(w 结构设计 ,#a4P`q'iC 0jp].''RK\ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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kV-<[5AWW DksYKv 使用TEA进行性能评估 }$?FR lw=kTYbq 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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+m_.?V6 Vmz#u1gGT6 使用傅里叶模态法进行性能评估 \mF-L,yu `(W"wC 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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p XRaGV~ 进一步优化–零阶调整 pI@71~|R Yjg$o:M 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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df{?E): IO7z}![V; VirtualLab Fusion一瞥 8] LF{Obz[ )~M@2;@L
zBm~ J% CW;zviH5 VirtualLab Fusion中的工作流程 ( w4XqVT <B%wq>4S • 使用IFTA设计纯相位传输
c |%5SA •在多运行模式下执行IFTA
kwi$% •设计源于传输的DOE结构
MdX4Rp' 6I[*p0j5 •使用采样表面定义
光栅 @Z0. }}Y Wv>`x?W •参数运行的配置
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*wAX&+); +sJ{9# 6 VirtualLab Fusion技术 tE>FL
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