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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。 %Dwk ~ 4kc/a
/`mks1:pK #Y$hNQQ$F 设计任务 J+`VujWT HDF|{
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'FDef#P< 纯相位传输的设计 ]*AR,0N& V#iPj'*
使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 p6;OL@\~ r-Pkfy(
EM[WK+9>I{ /Njd[=B 结构设计 [PDNwh0g5 ))"6ern 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 9b9$GyI XCBL}pNkR
, GP?amh ~{jcH 使用TEA进行性能评估 !wNr3LG %^ !,t:d 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 [5SD_dN G|!on<l&
)v.=jup[ c9&xe"v 使用傅里叶模态法进行性能评估 :51/29} xCc[#0R{ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 d'NIV9P`j] 2Eu`u!jhx
$w`=z<2yo1 PamO8^!G 进一步优化–零阶调整 oU.R2\Q toBHkiuD 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 'Wmx)0) HK2[]G
2*^j {+Rog/;S' 进一步优化–零阶调整 |l]XpWV ^f4s"T 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 +[\FD; > @emK1iwm
W*),y: ~E2KZm VirtualLab Fusion一瞥 Y,^@P
HMh"}I2n ',JinE95 d,B:kE0Y VirtualLab Fusion中的工作流程 pL/DZ|S3 #_^Lb]jkM • 使用IFTA设计纯相位传输 Ac2n •在多运行模式下执行IFTA l3ko?k •设计源于传输的DOE结构 ix)M`F%P3 −结构设计[用例] s@K4u^$A •使用采样表面定义光栅 -"'j7t: −使用接口配置光栅结构[用例] w"-Lc4t+ •参数运行的配置 ,9zjFI −参数运行文档的使用[用例] "Q@ronP(~ P-y jN
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