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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US(RWXyg strM3j##x 设计任务 =b>TF B=*N
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3nc\6v% <!XunXh 纯相位传输的设计 *AQ3RA 8 ?kQY ^pU 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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Qg~w 3~ zGyRzxFN 结构设计 fRLA;1va <N$ Hb2b 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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)UF'y{K} 5X+`aB 使用TEA进行性能评估 wv." %_4#WI 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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GdNhEv dVj2x-R) 使用傅里叶模态法进行性能评估 T1.U (:: 3~Fag1Hp 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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qve'Gm) P(b[|QF 进一步优化–零阶调整 d94k dhLR#m30T 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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UCfouQ Cj 'G>XI;g 进一步优化–零阶调整 M.}J SDt P658
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0Atha>w^o~ S sW<,T VirtualLab Fusion一瞥 7:pc%Ksq }BI6dZ~2A
{ m~)~/z? R@jMFh; VirtualLab Fusion中的工作流程 'q$ Ym0nL QJ(%rvn3 • 使用IFTA设计纯相位传输
YCltS!k •在多运行模式下执行IFTA
p{LbTjdNc •设计源于传输的DOE结构
P4_B.5rrJ Q;y5E`G •使用采样表面定义
光栅 e(
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