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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。 `\]gNn'Q b14WIgjsl
"L)=Y7Dx ^=1:!'*3D 设计任务 u~-,kF@ Rr!oT?6J?
(TF;+FRW yf/c 纯相位传输的设计 op|:XLR5 #6'+e35^ 8 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ?%]?#4bkc p?#%G`dm
P*kKeMl _l$1@ 结构设计 8#_"WzDw yaw33/iN 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 Aq5@k\[ \qA^3L~;5
YZHqy++x {T=rsPp<@ 使用TEA进行性能评估 x$WdW+glZ- aP}%&{iC* 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 N =0R6{' MF}}o0P
mKh<M)Bz w~S~ 使用傅里叶模态法进行性能评估 /Sn>{ & B+pJWl8u 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 z"*$ . c8=@s#
}w%W A&"W E{#Y= 进一步优化–零阶调整 >.}ewz&9o B*,Qw_3dG 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 #ozQF~ [-pB}1Dxb
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I,Z'ed.. 进一步优化–零阶调整 ;=ci7IT' \~{b;$N} 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 S^/:O.X)c, t&^cYPRfY'
X"z!52*3] ;^cc-bLvF VirtualLab Fusion一瞥 9>1
$Jv3 Z"u|-RoBV yS2[V,vS7 w*3DIVlxL VirtualLab Fusion中的工作流程 1qgzb Dn9AOi! • 使用IFTA设计纯相位传输 ap%
Y} •在多运行模式下执行IFTA 7lJs{$
P •设计源于传输的DOE结构 fmv8)$W#U −结构设计[用例] GA.4'W^&a •使用采样表面定义光栅 OlJkyL8| −使用接口配置光栅结构[用例] -1P*4H2a •参数运行的配置 5uJ{#Zd −参数运行文档的使用[用例] ?{bAyh/ 1MF0HiC
nRL2Z5iO- kl90w VirtualLab Fusion技术 h+! ktMUTL(B
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