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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。 p;VqkSQ76 icF -`m
%>uGzQ61 =L$};ko 设计任务 ]t|KFk!) )S$!36Ni[
N1I1!!$K;% kRgyvA,*; 纯相位传输的设计 .ukP)rGe :&dY1.<N+ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 {MKq
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d8g3hyI5\ #kX=$Bzk 结构设计 o(~>a }0uSm%," 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 5cP] [^W4%S
?x@B Ze :Qu!0tY 使用TEA进行性能评估 U<eVLfSij :*1Gs, 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 TUZ-4{kV" B4&@PX"'>,
1uv"5`%s T}P|uP 使用傅里叶模态法进行性能评估 j2#Vdw|j Xt'R@"H<V9 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 %yQ-~T@ KbH#g>.oB
b0E(tPw5c ~@z5Ld3xz 进一步优化–零阶调整 ]xf{.z 7%8,*T 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 QA.B.U7! (EUX>IJ
&}w,bG$ V:!fe+Er 进一步优化–零阶调整 ,^|+n()O Yq/|zTe{ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 HqOSQ<-Fo b_Ba0h=
[O [N _z 4cJ7.Pez VirtualLab Fusion一瞥 %dL|i2+*8 + 7E6U* *D;B%j^; [ne4lWaE<y VirtualLab Fusion中的工作流程 O(/K@e V* fDvr0 • 使用IFTA设计纯相位传输 ;'tsdsu} •在多运行模式下执行IFTA vD1jxk'fd •设计源于传输的DOE结构 C(iA G −结构设计[用例] :":W(O •使用采样表面定义光栅 PpU : 4;en −使用接口配置光栅结构[用例] \s<iM2]Kl •参数运行的配置 =q[3/'2V$? −参数运行文档的使用[用例] o|alL- ":"M/v%F
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