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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。 !>ZBb\EyK g:xg ~H2
s]`6uyW" q4Bw5~n 设计任务 {q+gm1iC 4+nZ4a>LH?
!};Ll=dz oOLA&N-A~ 纯相位传输的设计 6vxRam6[?? " W{rS4L 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 \6.dGKK [`E_/95
l-20X{$m: -^t.eZ*| 结构设计 GUM-|[~ Wd(|w8J{a 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 8 $H\b &u [ +CFQf>
3D5adI<aq" bA$ElKT 使用TEA进行性能评估 tn _\E/Q =B'Yx 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 Q%!xw( s!yD%zO
$7xfLS8Vo TNeL%s?B3 使用傅里叶模态法进行性能评估 4T"L#o1 [;
$:Lr 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 'Z,7{U1P `*yOc6i]
U8HuqFC P, F5Hf 进一步优化–零阶调整 !B{(EL=g Z\QNn 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Dp#27Yzc +!`$(
z Z~t,> ;Z;` BGZJ 进一步优化–零阶调整 Eg&Q,dH[ ]d%Ou]609 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 'Cz]p~oF e$Y7V
?vF8 y;Jh x2l}$(7 VirtualLab Fusion一瞥 wa&:86~l? [Q6$$z92Q 2JeEmG9 V1G5Kph VirtualLab Fusion中的工作流程 w)YTHY(k; nHfAx/9! • 使用IFTA设计纯相位传输 s-&i!d •在多运行模式下执行IFTA \Km+>G •设计源于传输的DOE结构 /z)8k4 −结构设计[用例] MC B2 •使用采样表面定义光栅 kZ:~m1dd −使用接口配置光栅结构[用例] 6/(Z*L"~6k •参数运行的配置 ^Ga_wJP8S −参数运行文档的使用[用例] ^;\6ju2 rXe+#`m2
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