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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TSAVXng :I^I=A%Pe( 设计任务 k\wI^D
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u.L{3gkT gN/6%,H} 纯相位传输的设计 5t~p99#? O%?d0K 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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vw. bClMM 结构设计 t^-yK;`?q: HCTjFW>C 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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Hw; 使用TEA进行性能评估 DKxzk~sOM V8{5 y
<Y> 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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Ul 使用傅里叶模态法进行性能评估 WN%KATA [exIK 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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8Qt'Y9| JD}"_,- 进一步优化–零阶调整 251^>x.R ypK1
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8Vb.%f&I u79,+H@ep VirtualLab Fusion一瞥 8NRc+@f|m 39(]UO6^;
/X_g[*]? bEJz>oyW" VirtualLab Fusion中的工作流程 [j]3='2}G |3A/Og • 使用IFTA设计纯相位传输
sw'?&:<"Ow •在多运行模式下执行IFTA
Pgg\(D#X` •设计源于传输的DOE结构
Rr|&~%#z 8(EK17rE` •使用采样表面定义
光栅 NlS/PWc6( =E?!!EIq. •参数运行的配置
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