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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。 Mu'8;9_6 :l|%17N
{ hln?' S=_vv)6+4 设计任务 &>e-(4Xu A,r*%&4~
l;y7]DO
,g%&|FAP 纯相位传输的设计 /Uo
y/}! K'K2X-E 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 +)2s-A f- Y"OG@1V;8
"\0v,!@ Ag F,aZU 结构设计 atXS-bg* Y&/]O$< 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 1hcjSO u,}{I}x_
vjjSKP6B Q{B}ef 使用TEA进行性能评估 LM&y@"wfm CHV*vU<N 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 7 ^w >Rj JK.ZdY%
Vp>|hj po x\Z'2?u} 使用傅里叶模态法进行性能评估 ('-JY hKzSgYxP=t 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 kOh{l: 2-+ $.9{if#o&
)T;?^kho 6252N]* 进一步优化–零阶调整 i hh/sPi sZW^!z 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 $H+VA@_ 5uxBK"q
e9Nk3Sj] gn3jy^5 进一步优化–零阶调整 meOMq1 4.IU!.Uo 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 #>j.$2G> 6;|n]m\Vd
>@"Oe ?JL:CBvCp VirtualLab Fusion一瞥 B/`
!K It{ ;SKeo ^5=B`aich 5Kkdo!z VirtualLab Fusion中的工作流程 7EXI6jGJ| (
H6c{'& • 使用IFTA设计纯相位传输 }N*_KzPIa •在多运行模式下执行IFTA Y[L-7^o@y •设计源于传输的DOE结构 .l@xsJn −结构设计[用例] |Pg@M •使用采样表面定义光栅 a{[x4d,z −使用接口配置光栅结构[用例] n_'s=] ~ •参数运行的配置 WD1G&5XP −参数运行文档的使用[用例]
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