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摘要 +)Tt\Q%7 )sG`sET]`f 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。 ,qJ/Jt$A O3#4B!J$E
A P><l@ hA6!F#1 设计任务 aG QC qve2?,i8hM
g$eb@0$ W:8_S%~d 纯相位传输的设计 ]O s!=rt 92+LY]jS 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 %qRbl4 F*rU=cu
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yT%V.l s"`uE$6N 结构设计 #
)-Kf !"B0z+O> 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 U/&!F {E!ie{~
A-r-^S0\ DLe?@R5 使用TEA进行性能评估 oqOv"yLJ: Iq.*2aff+ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 W!4(EdT*Cq j[Uul#
0 } uEM_a zbZ0BD7e 使用傅里叶模态法进行性能评估 ac6Lv}w_ B<(v\=xZ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 D%kY vK)^;T ;
.]g>. U)a}XRS 进一步优化–零阶调整 <SmXMruU
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_x_om#~n udM<jY]5p VirtualLab Fusion一瞥 cx M=#Go Z?|\0GR+`5 =FQ]eb* >Du5B&41 VirtualLab Fusion中的工作流程 T:IKyb _P.+[RS@ • 使用IFTA设计纯相位传输 JaP2Q} &B •在多运行模式下执行IFTA #jn6DL@[{ •设计源于传输的DOE结构 ;g$s`l/
4 −结构设计[用例] ?it49 •使用采样表面定义光栅 << |