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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。 uPbvN[~t :lz@G4=C
4Z>KrFO {J3;4p-& 设计任务 ~oO>6 8Z{&b,Y4L
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MIZqHM @ K!^x+B| 纯相位传输的设计 yHL 2! 6J[ {?, 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 }MBxfZ 4I F?Cx"JYix
Wk w.z ?)<DEu:Y 结构设计 W0%cJ8~ $ )q?z.U 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 V+My]9ki d*80eB9P
dH"wYMNL mX))*e4k 使用TEA进行性能评估 -[A4B) qP? V{N 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 q_PxmPE@3v \fG?j@Qx
3>X]`Oj7y !}7FC>Cx 使用傅里叶模态法进行性能评估 @-y.Y}k#$~ KSsv~!3Yf 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 QiBo]`)% ^PDz"L<*
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\w?/ V'TBt=!=] 进一步优化–零阶调整 %5<uQc9 $g? ]9}p 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 fWo}gH~ L{_Q%!h3]
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n/$1&x1 qRk&b F/ VirtualLab Fusion一瞥 tKtKW5n~ yH}(0 rN0G| nT.i|(xd. VirtualLab Fusion中的工作流程 LLp/ SWe GZY8%.1{"a • 使用IFTA设计纯相位传输 cm`Jr#kl{ •在多运行模式下执行IFTA hKa<9>MI` •设计源于传输的DOE结构 @'UbTB! −结构设计[用例] Q+L;k
R •使用采样表面定义光栅 F91uuSSL −使用接口配置光栅结构[用例] ?U+^ctwv7 •参数运行的配置 FvX< |