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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V4GcW|P4y 设计任务 /@5X0m
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6]dK, A*BIudli 纯相位传输的设计 A L#"j62 JVA JLq 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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t)74( -Cxk#-sb# 结构设计 d ,| W odPq<'V|AY 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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vcsi@! lHwQ'/r 使用TEA进行性能评估 @ oE [! zE +)oQ, 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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l6.z-Qw xX`P-h>V`c 使用傅里叶模态法进行性能评估 <qs>c<Vj ~xqRCf{8 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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S,LW/:, %N@454enH 进一步优化–零阶调整 %ci/(wL PuAcsYQhN 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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u.aN VirtualLab Fusion一瞥 4A:@+n%3m MNNPBE
A,rgN;5fb l9XK;0R9 VirtualLab Fusion中的工作流程 r#
5))q- x|G#oG)_ • 使用IFTA设计纯相位传输
Y9ueE+6 •在多运行模式下执行IFTA
j"*ZS'0 •设计源于传输的DOE结构
(Vglcj pPm[<^\# S •使用采样表面定义
光栅 Fn*clx< w@7NoD= •参数运行的配置
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