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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2 设计任务 WD8F]+2O\
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jjoyMg95 pr\OjpvD 纯相位传输的设计 G7#<Jo<8 meD?<g4n~" 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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?D@WXE0a NW*$+u%/R 结构设计 XJ1<!tl Ap(>mUs!i 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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om0g'Qa /:w.Zf>B9 使用TEA进行性能评估 sc# q03 Kb#Z(C9 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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ESY\!X:| 3AC/;WB9 使用傅里叶模态法进行性能评估 2$>
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yN 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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]dQ$r yex0rnQ| 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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9d >AnTf&H ^U{SUWl VirtualLab Fusion一瞥 <.c#l': GPU,.s"&(
y/6%'56uF ood,k{ VirtualLab Fusion中的工作流程 F*/J`l >Byxb./* • 使用IFTA设计纯相位传输
|7E1yu •在多运行模式下执行IFTA
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•设计源于传输的DOE结构
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