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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。 =;c_} VY >R,?hWT
'zgvQMu |Svk^m q 设计任务 w! q& ]" x\=A
"2HY5AE {`.O|_b 纯相位传输的设计 nx4P^PC WO%h"'iJ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 !eD+GDgE] Nh)[rx
w;`m- 9<Y hH+bt!aH 结构设计 q/6UK = @Y'I,e 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 fCEz-TMW 9d[qhkPu)
k7 bl'zic ,@Z_{,b 使用TEA进行性能评估 +*EKR h$h]%y 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 E5x]zXy4 No W!xLI
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|"}4*V_ * 使用傅里叶模态法进行性能评估 PvOC5b jEU'.RBN% 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 2bA#D%PHD `facFt[\
5t'Fv<g cCng5Nq,c 进一步优化–零阶调整 lYQtv=q x1DVD!0 ~{ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 29O]S8 ],?pe
TU%"jb5 p5SX1PPQ 进一步优化–零阶调整 tyXl}$)y Dt {') 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 2YIF=YWO}, FX 1C
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<qn, Z t`j\^4n VirtualLab Fusion一瞥 tP]q4i 5^|"_Q#: U?6yke b{HhS6<K? VirtualLab Fusion中的工作流程 jT"r$""1d FU]4oKx • 使用IFTA设计纯相位传输 BHiOQ0Fs •在多运行模式下执行IFTA aiR5/
ZD •设计源于传输的DOE结构 4I.1D2 1jA −结构设计[用例] $eCGez<E •使用采样表面定义光栅
/Su)|[/' −使用接口配置光栅结构[用例] ^n71'MW •参数运行的配置 Kfd _uXL> −参数运行文档的使用[用例] #O6
EP#B pU DO7Q]
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