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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zhVa.r A FYx `o\ 纯相位传输的设计 hqhu^.}] H<rnJ 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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X]&;8 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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uFm(R/V + WU|sAK" 进一步优化–零阶调整 h a,=LV ${E[pT 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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JA SR P*0nT VirtualLab Fusion一瞥 !ho5VAt q5'yD;[hE
$p}~,Kp/ (A] m= VirtualLab Fusion中的工作流程 ]@ Sc} Z3abem<Q • 使用IFTA设计纯相位传输
Bah.\ZsYQP •在多运行模式下执行IFTA
M0Kh>u •设计源于传输的DOE结构
%0~wtZH_! U&]p!DV&; •使用采样表面定义
光栅 tz0Ttu=xH cAKoPU>U •参数运行的配置
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