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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_JA:.V^3gm \OY}GRKt 设计任务 9DPb|+O-
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&Sa~/!M x 'mF&^ 纯相位传输的设计 G A EZY o} {-j
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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\XDmK EZ{\D!_Y 结构设计 A%n?} N%u 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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6]ZO'Nwo 32^#RlSu8 使用TEA进行性能评估 aj
v}JV&: q :8\e 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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5*1#jiq 7>&1nBh. f 使用傅里叶模态法进行性能评估 tR;{. &mdB\Y?^ 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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C=[Ae, {2EMz|&8 进一步优化–零阶调整 t)'dF*L ^/<|f,2 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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;j!UY.i bBG/gQ VirtualLab Fusion一瞥 0e\y~#- @(){/cF
+`Fb_m)f tvT4S VirtualLab Fusion中的工作流程 4|=vxJ b}}y=zO|$ • 使用IFTA设计纯相位传输
om>VQ3 •在多运行模式下执行IFTA
gCL{Cw •设计源于传输的DOE结构
vnZ4( s-%J5_d f •使用采样表面定义
光栅 7*MU2gb vzcz<i ) •参数运行的配置
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