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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。 }E[u" @} g-G;8x'n
aC$-riP,?' RNa59b 设计任务 %DyukUJ aqL#g18
i/Zv@GF GxH] 纯相位传输的设计 5:S=gARz tc-pVw:TV 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 Oz8"s4Y7 z"7I5N
}~B @Z\`O jhRg47A 结构设计 M1nH!A~o V2Iqk]V%y 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 ~!V5Ug_2 0)<\jo1 F
#kGgzO 8bf_W3 使用TEA进行性能评估 R'Gka1v V$ 8go#5 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 pr~%%fCh Tt;h?
MH wjJ x}^:Bs+j 使用傅里叶模态法进行性能评估 ?=u/&3Cw :? uUh 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 s&Bk@a8 ,)&ansN
+qPpPjG; t(~V:+W 9 进一步优化–零阶调整 #|92+ ,Yp+&&p. 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 #'5C*RO S['rfD>9
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w}20l F `j#zwgUs VirtualLab Fusion一瞥 pA%}CmrMq TTDcVG_} Pv#Oea? XBr-UjQ VirtualLab Fusion中的工作流程 @~=*W5 ,H)v+lI • 使用IFTA设计纯相位传输 Ri •在多运行模式下执行IFTA xmM!SY> •设计源于传输的DOE结构 9mmkFaBQ −结构设计[用例] m}-*B1 •使用采样表面定义光栅 9 HiH6f^5 −使用接口配置光栅结构[用例] =%)Y,
)" •参数运行的配置 S|jE1v"L −参数运行文档的使用[用例] 21T#NYfew 2@Nt6r
$q|-9B 5wE+p<-KX VirtualLab Fusion技术 ro n-v"! ]Pp}=hcD
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