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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~9T) KHM,lj* 设计任务 V|/N-3M
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IK_ 纯相位传输的设计 <y#@v G 4{0vdpo3F 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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oVdGx +=*ND<$n/E }{[JS=A^ 结构设计 9Fg: )r(e\_n 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
%H3iX^}* }|j#C[ Un&rP70 Gsz$H_ 使用TEA进行性能评估 VmZDU(M )"63g 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
Q,};O$h ![eipOX w,X J8+B 7UUu1"|a| 使用傅里叶模态法进行性能评估 Vygh|UEo #fXy4iL l 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
q3|SZoN Ym$`EN z$VVt?K ?iL-2I3* 进一步优化–零阶调整 (Sj<>xgd +^.xLTX`$ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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]"C uI3oPP> $ VS65SxHA 进一步优化–零阶调整 !|cM<}TF, ciW;sK8 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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V "Q{7X[$$^ VirtualLab Fusion一瞥 Mv:\T%] V-"#Kf9 c#@L~< ft!D2M VirtualLab Fusion中的工作流程 v(,YqT>q@U F'ez{B\AX • 使用IFTA设计纯相位传输
R0F&!y!B •在多运行模式下执行IFTA
%mOQIXr1s •设计源于传输的DOE结构
}t1 q5@QU -@~4: o •使用采样表面定义
光栅 EV;"]lC9 w!}kcn< •参数运行的配置
f^Q)lIv M1*x47bN X#X/P g$z6*bL 9rM#w"E?< VirtualLab Fusion技术 ]=Wq&~
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