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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pC2r{- P+sxlf:0 设计任务 +'H_sMmi{
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Kc*h@#`~oL ;/W;M> ^ 纯相位传输的设计 }Lx?RU+@= M`ETH8Su= 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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Z@=1-l }!\ZJo a 结构设计 cjU* =Uta5$\a) 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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@8TD^ub 8kw`=wSH> 使用TEA进行性能评估 M SU|T k~u$&a 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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e%&2tf4 cs7TAX 使用傅里叶模态法进行性能评估 A('=P}I^ _PrK6M@"L 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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.Y!*6I LQ"56PP< 进一步优化–零阶调整 1Tf"<Dp W6D|Rr.q 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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kJqgY| *D1^Se VirtualLab Fusion一瞥 bE.,)GY zR(}X8fP
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UpLD+-j VirtualLab Fusion中的工作流程 q-gN0"z^6$ \5 IB/* • 使用IFTA设计纯相位传输
XKB)++Q= •在多运行模式下执行IFTA
Y~vI@$<~( •设计源于传输的DOE结构
quHq?oXV, D\ ]gIXg •使用采样表面定义
光栅 {,tEe'H7 .`&($W •参数运行的配置
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