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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。 QX3![;0F H%gD[!^
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T_EsnN UR=s{nFd 纯相位传输的设计 Qz$Dv@*y\ < tq9 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ;;H:$lx k.Nu(j"z
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mD oh)l\ 结构设计 -$ft `Ih nx]b\A 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 F<WX\q 9\0 K%LL
&fj?hYAj UL"3skV 使用TEA进行性能评估 4>#^Pk?Ra rq?x]`u
在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 ea+rjv m 0)44*T
rl7Y=*Dv B.WkHY%/ 使用傅里叶模态法进行性能评估 R/YL1s H
>{K]7D/y 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 $8}'6, %lmRe(M
;^i,Q} b/ 8;NO>L/J]i 进一步优化–零阶调整 3dphS ^X $O-, :<HY 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 K),wAZI!7j rT) R*3
YTh4&wm dfcG'+RU} 进一步优化–零阶调整 :wAB"TCt0 [DEw:% 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Nf'9]I rXX|?9'
=h;!# ZC &3J#"9_S VirtualLab Fusion一瞥 'a*IZb-M !Esiq<Yh |i8dI )b 9U*vnLB VirtualLab Fusion中的工作流程 Oc`fQqYy 4UkLvL1x • 使用IFTA设计纯相位传输 xwH`alu •在多运行模式下执行IFTA 20)Il:x •设计源于传输的DOE结构 !W7ekPnK −结构设计[用例] ?Gfe? •使用采样表面定义光栅 =1qkoc~ −使用接口配置光栅结构[用例] .zt]R@@6 •参数运行的配置 8msDJ{,X −参数运行文档的使用[用例] 0k 8SDRWU uBgHtjmae
GAlO<Mu vGw}e&YI VirtualLab Fusion技术 ^S|^1 Y."[k&P-
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