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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。 P^57a?[` b[rVr
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-d4|EtN ".7\>8A#a 设计任务 oe*CZ x~u"KU2B
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.NH- 纯相位传输的设计 dvu8V_U f;=<$Y>i 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 y#{v\h
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rK[;wD< 结构设计 A4daIhP
( [?55vYt 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 ;R([w4[~ J3XrlSc
X#k:J WRp0. 使用TEA进行性能评估 w_P2\B^ d]K$0HY 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 |@BX*r -<l2 $&KS
?k^~qlye _>E=.$ 使用傅里叶模态法进行性能评估 mRIBE9K+& r1BL?&X- 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 J,*+Ak
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" 进一步优化–零阶调整 .dsB\C )lU9\"?o 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 #A&49a3^1 s+E:
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Pq,iR J /\MkH\zg VirtualLab Fusion一瞥 ,uPN\`.u8 ?&=JGk^eJ >en\:pJn)'
biPj(Dd VirtualLab Fusion中的工作流程 W~FU!C?] ft1V1 c • 使用IFTA设计纯相位传输 bwI"V&* •在多运行模式下执行IFTA 8@/MrEOW# •设计源于传输的DOE结构 TZhYgV −结构设计[用例]
(aLjW= •使用采样表面定义光栅 2U3e!V −使用接口配置光栅结构[用例] pV O{7I •参数运行的配置 gs&F
.n −参数运行文档的使用[用例] vxS4YR b i>KgkRZL#
OAaLCpRp eo~b]D VirtualLab Fusion技术 `Hqgahb{P WmkCV+thA
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