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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。 zItGoJu N=!k2+
)fke;Y0 O;(n[k 设计任务 |Ur$H!oe?' Q$yQ^ mG
ZRa~miKyM Cv`dK=n> 纯相位传输的设计 @.QuIm8, !]z4'* )W 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 Y)AHM0;g *44E'Dxv
[F,s=,S'M E@Yq2FBpnn 结构设计 ;s$
P?(' IfCa6g<&( 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 H"pwIiC ~yRKNH*M
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Km 使用TEA进行性能评估 J@4 Z+l9 =MmAnjo 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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FeZGPxc~ W)odaab7 使用傅里叶模态法进行性能评估 >H]|R }h 1#vi]CX 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 [](] "r (^)(#CxO
zhI"++ i6:O9Km 进一步优化–零阶调整 (+bt{Ma p$XvVzW#< 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 .DhB4v& -JdNA2P
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R'B-$:u ,Y0qGsV VirtualLab Fusion一瞥 D[K!xq |u^~Z-. [T2!,D. AK$i0Rn;pm VirtualLab Fusion中的工作流程 +!-U+W wG&rkg";# • 使用IFTA设计纯相位传输 AZbFj-^4 •在多运行模式下执行IFTA G;^,T/q47 •设计源于传输的DOE结构 xL!@$;J −结构设计[用例] @F!oRm5 •使用采样表面定义光栅 *#o2b-[V −使用接口配置光栅结构[用例] i[n3ILn •参数运行的配置 %VO>6iVn −参数运行文档的使用[用例] #>">fs] h&EF)~G
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