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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jr{C/B} WyVFhAuU 设计任务 +8 5]]}I
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/]_T *@=in7*c 纯相位传输的设计 d_=@1JM> Rkm1fYf 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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yC !`6$ 1VK?Svnd 结构设计 ZB GLwe Pcut#8?
在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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XVAyuuTg\ o9G%KO&;D, 使用TEA进行性能评估 q%TWtQS &=H{ 36i@ 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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D'Tb= o9ZHa 使用傅里叶模态法进行性能评估 IY6DZP ;hGC.}X 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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D"0:n. % eWzr 进一步优化–零阶调整 $E3-</ f S[!K 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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cHOtMPyQ <+ UEM~) VirtualLab Fusion一瞥 xgHR;USH "V-k_d "
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aU_ =!T@'P? VirtualLab Fusion中的工作流程 F8M&.TE_3 vdw5T&Q{{C • 使用IFTA设计纯相位传输
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's> >p#` %S •使用采样表面定义
光栅 "s!!\/^9C n&ZArJ •参数运行的配置
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