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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FF8WTuzB+ ?-4OfGN 设计任务 Zb}`sk#
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cxL,]27Bu >}70]dN7b 纯相位传输的设计 *>G^!e.u f(^33k 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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Zp^)_ 0 |&9tU 结构设计 `CPZPp,l6` t;h+Cf4 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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#W_i{bdO XSD"/_xD 使用TEA进行性能评估 58qaA\iw i:MlD5 F 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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n+v!H O"2u ?SHc}iaU# 使用傅里叶模态法进行性能评估 GH[
U!J `MN&(!&C* 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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"K9vm^xP '2;Ny23 进一步优化–零阶调整 P9 W<gIO mMel,iK= 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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=e"H1^Ml %#[r_QQ^ VirtualLab Fusion一瞥 B^E2UNRA {s9y@c*15.
"~.8eKRQ \c5#\1< VirtualLab Fusion中的工作流程 ,Y78Q r*~n` • 使用IFTA设计纯相位传输
(ouRf;\6$8 •在多运行模式下执行IFTA
a!s.850@ •设计源于传输的DOE结构
dVY(V&p o3kt0NuF, •使用采样表面定义
光栅 C*Y
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mR!&.R? ,_wm, VirtualLab Fusion技术 =Qjw.6@
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