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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^z[_U}N\} ]sX7%3P 设计任务 H/cs_i
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Nhjle@J< R19'|TJ 纯相位传输的设计 ::p-9F !d:tIu{) 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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Qb 1t0bUf;(M 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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]a78tTi 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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fy9uLl}h \V._Z>] 使用傅里叶模态法进行性能评估 60~v
t04 V78Mq:7d 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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gs$3)t !.9l4@z# 进一步优化–零阶调整 RI?NB6U FL59 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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`8M 3QH(4N VirtualLab Fusion一瞥 &Y 'z?N )sqaR^
[70Y,,w o\d |CE;> VirtualLab Fusion中的工作流程 KUbJe)}g cS4xe(n8 • 使用IFTA设计纯相位传输
p#)e:/Qy •在多运行模式下执行IFTA
%?@x]B9Y8E •设计源于传输的DOE结构
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光栅 JL@F~U9 V!mWn|lf •参数运行的配置
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