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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6 ]x?2P% d 5yEgc;z 设计任务 Mm$\j*f/
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Ip'tB4Mq J> 纯相位传输的设计 0FOB5eBR O=3/qs6m 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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}>hn 结构设计 ~snj92K 7,SQz6] 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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a6LL]_&g \o!3TK"N 使用TEA进行性能评估 W q<t+E[ fF)Q;~_VA 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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i6s0Uck 使用傅里叶模态法进行性能评估 -iiX!@ #zl1#TC{( 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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B2[f1IMI ts~VO` 进一步优化–零阶调整 Em(_W5
ND{ <gwRE{6U 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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YcA. Bn|as ^i8,9T'= VirtualLab Fusion一瞥 h*VDd3[# "0!h-bQN
y8$3kXh I#MPJ@*WT VirtualLab Fusion中的工作流程 >.qFhO\1so futYMoV • 使用IFTA设计纯相位传输
QDn_`c •在多运行模式下执行IFTA
$jMA(e`Ye0 •设计源于传输的DOE结构
Tm`@5 TAUl{??, •使用采样表面定义
光栅 kx(beaf FXr^ 4B} •参数运行的配置
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