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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。 Dr$k6kZ}'U 9e^[5D=L
{=PO`1H D3$PvX[f 设计任务 k q8:h r@f8-!{s2h
%RG kXOgp tm @&f 纯相位传输的设计 S=~[ 6;G d5fnJ*a>l 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 a&6 3[p.<} O&V}T#8n
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)~v`dwKj; 结构设计 aB0L]i T=(/n= 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 4Pe%*WTX "6 |j
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tq H7M0Ry " JFx 使用TEA进行性能评估 ynvU$}w ~' >N62t9Ll[ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 zR6,?Tzg Hdw;=]-
Fm_^7| ^90';ACFy 使用傅里叶模态法进行性能评估 \ ,ARYwd ^[,Q2MHCT( 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 :f
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K#_&}C^-jY t'|A0r$ 进一步优化–零阶调整 N4I`6uDgD kfr' P u 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 rn $a)^! xHq"1Vs=
B(7oHj.i2 n/6#rj^$ 进一步优化–零阶调整 i'OFun+-, C-E~z{ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 c[J?`8 GK.^Gd
b3F)$UQ :7UC=GKQk VirtualLab Fusion一瞥 Yz]c'M@ ADK)p? 7aRtw:PQn <*EMcZ VirtualLab Fusion中的工作流程 Swz{5 J2C )UbPG`x8 • 使用IFTA设计纯相位传输 fb-Lp#!T39 •在多运行模式下执行IFTA |0ATH`{ •设计源于传输的DOE结构 g xY6 M4 −结构设计[用例] uzg(C#sp •使用采样表面定义光栅 3.+TM]RYN −使用接口配置光栅结构[用例] k#F | •参数运行的配置 m:B9~lbT+ −参数运行文档的使用[用例] F]e`-; 7]W6\Z
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