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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。 Ciz,1IV q?)5yukeF
A$n.'*gK 3)9e-@ 设计任务 'HCRi Z< )OucJQ
y 4aT-^C' (l9jczi 纯相位传输的设计 /~7M @`1 JUXBMYFus 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 Evqy e; 2"j&_$#l5X
r'_#rl Io>U-Zd\> 结构设计 ^k{/Yl +lZ-xU1 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 c* ~0R? $: 1/`m19
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z 使用TEA进行性能评估 Raetz>rL .y_ ~mr&d 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 [u J<] <:N$ $n
zf5%|7o O U9{Y9e 使用傅里叶模态法进行性能评估 ;~WoJlEK3 /L2n
~/ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 B<h4ZK% DYC2bs>
X7:Dw]t ,I+O;B:0 进一步优化–零阶调整 s|Vs#o.P) 3[l\l5'm8 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 7lJ8<EP9
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K:Z,4Y ?duw0SZ VirtualLab Fusion一瞥 p;R&h4H A e2Y\ sAV P9Eh,j0_ S"87 <o VirtualLab Fusion中的工作流程 '-G,7!.,r% -XkjO$=!= • 使用IFTA设计纯相位传输 -GQ.B{%G •在多运行模式下执行IFTA LUz`P6 •设计源于传输的DOE结构 '=Jz}F < −结构设计[用例] 2"P1I •使用采样表面定义光栅 F^TOLwix −使用接口配置光栅结构[用例] ,.gJ8p(0x •参数运行的配置 iU~d2R+ −参数运行文档的使用[用例] ,5K&f\ /8hjs{(;
C)9-{Yp SL^%Zh/~ VirtualLab Fusion技术 [`KQ\4u 7Bf4ojKt
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