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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*&e+z-E }i/&m&VU 纯相位传输的设计 >qx~m>2|8] dv%gmUUf}k 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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NV;5T3 xP'IyABx 结构设计 Ii*v(`2b $X9Ban] 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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1q~U3'l:$ -baGr;,Cu 使用TEA进行性能评估 svyC(m)' P,iLqat 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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#X"\:yN /^uvY 使用傅里叶模态法进行性能评估 |gxU;"2`5~ 2>fG}qYy$ 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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Vo 进一步优化–零阶调整 #Opfc8pm' S97.O@V!$ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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m|8 VirtualLab Fusion一瞥 _5U
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dN |w;|M YXIDqTA+ VirtualLab Fusion中的工作流程 f[.hN ?]9uHrdsN} • 使用IFTA设计纯相位传输
5\=9&{WjND •在多运行模式下执行IFTA
i'e^[oZ •设计源于传输的DOE结构
d'[aOH4} }%k"qW<Y •使用采样表面定义
光栅 }lpcbm ~O1*] •参数运行的配置
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sWavxh8A oN `tZ;a VirtualLab Fusion技术 34;c00
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