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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。 yEnurq%J X*'tJN$
E^:8Jehq u7_IO 设计任务 vPm&0,R*y: v&hQ;v
eY)JuJ? 7IrbwAGZ3 纯相位传输的设计 p7UdZOi2 K0|8h!WF+ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 1}moT# "ooq1
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l\PDou@5 J YA 结构设计 8X6F6RK6,1 z|w@eQ", 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 '[E|3K5d G:W4<w
Vv"JN?dHi |i)7jG< 使用TEA进行性能评估 d|^cKLu PSOW}Y|q 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 [Yo3=(7J C+,JLK
&n_aMZ; ?-40bb 使用傅里叶模态法进行性能评估 Pc+8CuN? k 8C[fRev 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 Ck71N3~W f`zH#{u
FtaO@5pS54 5XK}8\ 进一步优化–零阶调整 l98.Hb7 >/*wlY!E 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 !H,_*u. T=/GFg'
I9sx*' -Wp69DP6q 进一步优化–零阶调整 6`/nA4S4. *h+@a 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 qH3<,s* @8IYJ{=
I%.96V e(;1XqLM VirtualLab Fusion一瞥 h/I'9&J>* c6IFt4)g D}n&`^1X+ tVSURYA8 VirtualLab Fusion中的工作流程 c,ccavv{I
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• 使用IFTA设计纯相位传输 !$ $|zB% •在多运行模式下执行IFTA W<J".2D •设计源于传输的DOE结构 'dE G\?v9 −结构设计[用例] X bF; •使用采样表面定义光栅 Ix+===6 −使用接口配置光栅结构[用例] RYU(z;+0p •参数运行的配置 ?y.q<F) −参数运行文档的使用[用例] SfKm]Z>Hp kOv2E]
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