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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。 'dv( {!wd5C@
ra_TN;( |RqCI9N6 设计任务 fi&>;0?7 0Jd>V
|S]fs9 /#L4ec-' 纯相位传输的设计 o$7UWKW8 L}_VT
J 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 8vfC %N\8!aXnf
5>=4$!` 04}c_XFFE 结构设计 RmOkb~ oJ#;X R 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 rg]z Eq8:[o
J%!vhQ 89P7iSV#* 使用TEA进行性能评估 5a2;@}%V ygK,t*T20 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 xf|C{XV@H %/!f^PIwX
A,7* 52U bhfKhXh8 使用傅里叶模态法进行性能评估 8k.#4}fP 4CS$%Cu\?w 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 w7\
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Kv#Q$$)r F+W{R+6 进一步优化–零阶调整 >rYMOC~ 6\y?+H1 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 7x*C`
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V~ -afNiNiY 进一步优化–零阶调整 };gcM@]]E "=$uv 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 y7'9KQ eF4f7>5Cv
wawJZ+V `+0P0(bn VirtualLab Fusion一瞥 lcfs
1]. B@' OUcUR R[QBFL< RS2uk7MB VirtualLab Fusion中的工作流程 P#rS.CIh vJX0c\e • 使用IFTA设计纯相位传输 w.+G+r= •在多运行模式下执行IFTA SI=7$8T5=5 •设计源于传输的DOE结构 '+*'sQvH[ −结构设计[用例] ]L3MIaO2T •使用采样表面定义光栅 >3I|5kZ6 −使用接口配置光栅结构[用例] i\#?M " •参数运行的配置 ~;t/VsgGW −参数运行文档的使用[用例] Su+[Q6oC@ Dh<}j3]
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