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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。 QQe;1O -
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u*7Z~R \@}#Gez 设计任务 Xnuzr"4u p"*y58
@<M*qK1h hI pKJ&hm 纯相位传输的设计 $T<}y_nHl okq[ o90 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 FuX 8v -Q;#sJ?
MHL("v(@B [!^-J}^g~\ 结构设计 >)_ojDO 0)Rw|(Fpo] 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 *?yJkJ" .+y>8h3{
l{ex? 19(Dj&x 使用TEA进行性能评估 7ou46v|m5 91of~ffh 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 e75UMWaeC .bf<<+'o
8u2+tB I8H%=Kb?9 使用傅里叶模态法进行性能评估 2JmZ{ #JA}3] 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 HNa]H;-+5 k:A|'NK~
Pw@olG'Ah iA!7E;o 进一步优化–零阶调整 E)ugLluL kllQca|$4 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ^IgY d*5 PiLJZBUv
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=He.fEy AF4?IH VirtualLab Fusion一瞥 SQE[m9v ;52'}%5 *! :QdWLq %-;bu| VirtualLab Fusion中的工作流程 YpdNX.P, ,7|;k2 • 使用IFTA设计纯相位传输 &h$|j •在多运行模式下执行IFTA MM{_Ur7Q •设计源于传输的DOE结构 }0=<6\+:` −结构设计[用例] ]_*S~'x •使用采样表面定义光栅 !- ~X?s~L −使用接口配置光栅结构[用例] Q"J-tP! •参数运行的配置 @?B6aD|jE −参数运行文档的使用[用例] $%c{06Oq( 1M%S
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