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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^GvWg 4.Q} 1%ZN 设计任务 6N",-c
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>hPQRd aNScF 纯相位传输的设计 W{5#@_pL K@sV\"U(*E 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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SLkhCR 结构设计 ]QpWih00V $K]m{ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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byLft1 { &"CH]r 使用TEA进行性能评估 GO__$%~ { vKLAxc 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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+?:7O=Y P+s!|7' 使用傅里叶模态法进行性能评估 uW30ep' ,{BaePMp 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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AfX}y+Ah =<{np 进一步优化–零阶调整 <J`0mVOX
{zn!vJX 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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}q $5ig {U1?Et# 进一步优化–零阶调整 z.kvX+7' $})g?Q 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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hEBY8=gK sejg&8 VirtualLab Fusion一瞥 pi
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Hkwl>R$ YL]Z<%aKt VirtualLab Fusion中的工作流程 mS~o?q-n MUTj-1 H6) • 使用IFTA设计纯相位传输
K('hC)1 •在多运行模式下执行IFTA
yf[~Yl>Ogw •设计源于传输的DOE结构
-o!$tI& )XvilCk1 •使用采样表面定义
光栅 VFRi1\G IFF92VD& •参数运行的配置
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<eQj`HL }T&iewk VirtualLab Fusion技术 P*FMwrJj>r
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