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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O+Y6N 设计任务 eM?I$eP TN
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hNmJ!Uo Y\?"WGL)p 纯相位传输的设计 `,TzQ "mvt>X 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
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EGF '"L \ Et3|Iv 结构设计 o!ebs0 @8r pD"x 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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DwE[D]7o S2GxV/E 使用TEA进行性能评估 F%D.zvKN ]*[ 2$ 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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`A,> MXNFlP 使用傅里叶模态法进行性能评估 V7fq4O^: Cl8Cg~2 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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>rKIG~P_ ]tRu2Ygf 进一步优化–零阶调整 Jgd'1'FOs (b-MMr 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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'3DXPR^B6 ;1O_M9 VirtualLab Fusion一瞥 >T3- Nk VK
&n}f? hwBfdZ VirtualLab Fusion中的工作流程 dkBIx$t A:N|\Mv2b • 使用IFTA设计纯相位传输
e9 5Lo+:f •在多运行模式下执行IFTA
P& -Qc •设计源于传输的DOE结构
Wk4s reB Pz |>"' •使用采样表面定义
光栅 /dQl)tL QIvVcfM^ •参数运行的配置
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0c'<3@39k| ]kRfB:4ED VirtualLab Fusion技术 u4F5h PO]
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