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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p'/\eBhG]= Y.viOHL 纯相位传输的设计 g<:Lcg"u _
>OP 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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e_c 结构设计 QJ2]8K)+C u;`]U$Qq9 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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!m43x/& 使用TEA进行性能评估 Z,).)y#B ;'"'|} xn 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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yE$PLM :;k?/KU7 使用傅里叶模态法进行性能评估 B]rdgjz* )(}[S:` 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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;sB=f jRK}H*uem 进一步优化–零阶调整 c+:ZmrP/ Q
dj(D\. 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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BlVHP8/b 72<9xNcB!} VirtualLab Fusion一瞥 Wg-mJu( RNT9M:w
Za|7gt];l tr0b#4 VirtualLab Fusion中的工作流程 !nmZ"n|}p V._-iw]v • 使用IFTA设计纯相位传输
&[ })FI •在多运行模式下执行IFTA
-)V0D,r$[ •设计源于传输的DOE结构
-X.#Y6( e={O&9Z •使用采样表面定义
光栅 X`8<;l 46?z*~*G •参数运行的配置
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