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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。 9`,,%vdj ,iohfZz
o[2Y;kP3*P ],$6&Cm 设计任务 x:vrK#8D> Rgs3A)[`d/
4Z],+?.[ qY# m*R 纯相位传输的设计 @#1cx zAu}hVcW 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 O<Jwaap (J/>Gy)d
8QPT\~ @<VG8{ 结构设计 69?I?,7 V~JBZ}`TG< 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 S q.9-h%5 Y]?Kqc
O&F<oM E]1\iV 使用TEA进行性能评估 THb A(SM 1k0^6gE| 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 F: f2s:< EmYO5Whi
h#v L5At fHW-Je7mG 使用傅里叶模态法进行性能评估
>_n:_ m]E o(P4+ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 nz}]C04:- Hu[8HzJo
ryz/rf yo'q[YtP' 进一步优化–零阶调整 OE5 X8DqQe U[blq
M 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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p!. / mxtlr) VirtualLab Fusion一瞥 ,P;8 }yQ GZ;Z ~oEXM?M ^[k6]1h VirtualLab Fusion中的工作流程 *'kC8ZR5 Ky=(urAd • 使用IFTA设计纯相位传输 |p'_k(z} •在多运行模式下执行IFTA /5Gnb.zN) •设计源于传输的DOE结构 8JQ<LrIt9 −结构设计[用例]
J(H??9(s •使用采样表面定义光栅 _:oMyK' −使用接口配置光栅结构[用例] $IZ*|>( •参数运行的配置 X20<r?^,, −参数运行文档的使用[用例] $Ui]hA-:?y ]W89.><%14
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