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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。 z`:lcF{V J0@X<Lt U
o!)3? rqY`8Ry2M 设计任务 yu;P +G
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6I%5Q4Ll iyg*Xbmi~. 纯相位传输的设计 #{?qNl8F*J
'FDef#P< 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 v%q0OX>9X" gHo?[pS%y
gP;&e:/3 Z'\h 结构设计 2AMo:Jqv \--8lH -K 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 Q\ 0cvmU [n:<8ho
ME*LHr, g"}%2~Urf 使用TEA进行性能评估 <i&_ooX 4rLL[?? 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 PK `D8)=u 2+e}*&iQpp
ee^{hQi 8|\8O@ 使用傅里叶模态法进行性能评估 njputEGX eS~LF.^Jw 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 ?`PvL!' ui/a|Q
%-1O.Q|f 'F9 jq 进一步优化–零阶调整
Pu" P9 zd >t-?g 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Xg;}R:g ' \RC'XKQ*n
?gt l )q @U& QI* 进一步优化–零阶调整 +l<5#pazx H _zo1AW 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 -C(crn ]QlwR'&j/n
]H+8rY%+ %z,mB$LY VirtualLab Fusion一瞥 `xqr{lhL !ug8SAOaz/ o <pf#tifv :&V h? VirtualLab Fusion中的工作流程 BHU6t<G
/rnu<Q#iH • 使用IFTA设计纯相位传输 j i7[nY •在多运行模式下执行IFTA V{/?FO?E •设计源于传输的DOE结构 8c9*\S −结构设计[用例] 4NheWM6 •使用采样表面定义光栅 2fnkw/ −使用接口配置光栅结构[用例] pZqq]mHK •参数运行的配置 3z{?_;bR −参数运行文档的使用[用例] A>o*t=5 nxnv,AZG
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