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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7 0KZXgBy_ _oR6^#5# 设计任务 GlVq<RG*
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GJ!usv u H.'_NCF&;L 纯相位传输的设计 Rb#?c+&# W&GDE 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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WpRi+NC}ln KPKby?qQ^ 结构设计 !iITX,'8 (Iu5QLE 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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8iq~ha$]| r/8,4:rh 使用TEA进行性能评估 ""TRLs!:M YAsvw\iseK 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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C!v0*^i 4ajBMgD]KG 使用傅里叶模态法进行性能评估 0p![&O M=@U]1n*c 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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c~@I1M +STT(b Mn 进一步优化–零阶调整 8&H1w9NrX_ iQ~cG[6 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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(iH5F9WO }Li24JK VirtualLab Fusion一瞥 BwrMRMq" o{m$b2BW
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+_D*a P !6r`d VirtualLab Fusion中的工作流程 i7:j(W^I8 9
bGN5.5 • 使用IFTA设计纯相位传输
naW}[y*y; •在多运行模式下执行IFTA
d(42ob.Tr •设计源于传输的DOE结构
r!#NFek} 7teg*M{ •使用采样表面定义
光栅 M {_`X :!J!l u •参数运行的配置
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?ZE1>L7e N^CD4l VirtualLab Fusion技术 jcv3ES^
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