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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。 /"k [T ZpOME@9,
VPT?z .4"BN<9 设计任务 v .C TS+jDs
>I~Q[ ]nRf%Vi8g 纯相位传输的设计 G[ #R 1' 7~Inxk; 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 A_U=`M=- W&9qgbO]
-o"b$[sf=Z D-C]0Jf3 结构设计 Un)Xe *Us}E7/"' 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 Ekq( DDGDj)=`
I|&DXF svEe@Kt` 使用TEA进行性能评估 *@#Gc%mGu ~%h
)G#N 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 K O\HH !=,zy
z{1A x )Z/w|5< 使用傅里叶模态法进行性能评估 5ta;C G .EHq.cde 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 aL&egM* 9<3}zwJ
'9.@r\g hwe6@T.# 进一步优化–零阶调整 ._]Pz6 n]4Elrxx 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 SODHn9) Lks+FW
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k.54lNl ZEDvY=@a VirtualLab Fusion一瞥 F?a
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!uDMK 19O !a\v)R VirtualLab Fusion中的工作流程 4,:I{P_>6B }8}`A\dgV • 使用IFTA设计纯相位传输 =BR+J9 •在多运行模式下执行IFTA \/ri|fm6l# •设计源于传输的DOE结构 j]%XY+e −结构设计[用例] l}(HE+? •使用采样表面定义光栅 9\Ff z& −使用接口配置光栅结构[用例] 1@LUxU#Uu$ •参数运行的配置 W-r^ME −参数运行文档的使用[用例] |LLpG37_ ~cO iv
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