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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。 W:b8m Xx Fc7mAV=
\Q?r+VZ ?^2(|t9KU 设计任务 z`xdRe{QP [st4FaQ36
U9IN# ;W Wze\z
纯相位传输的设计 >Rjk d>K3 jUZ84Gm{ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 4iRcmsP &I:5<zK{
&voyEvX/S lycY1 lK 结构设计 5)2lZ(5.A# 3rTYe6q$U 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 nv*q
N\i' R.!'&<Svq
5pI2G %w=*4!NWb 使用TEA进行性能评估 UOZ"#cQ GG5wiN*2S 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 !BP/# 8U*}D~%!
|(*ReQ?= F# y5T3(P 使用傅里叶模态法进行性能评估 V?t^ J7{' tVvRT*>Wb 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 1xar
L)) /^G1wz2
H@qA X s6lo11 进一步优化–零阶调整 CQW#o_\ ^9%G7J:vGO 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 vtK Qv Q /G9wW+1
ow!utAF 6UG7lH!M 进一步优化–零阶调整 6FiI\ y>3Zh5= 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 SHOg,#mV 0+}42g|_ Z
b<P9@h~: Q35$GFj"jD VirtualLab Fusion一瞥 Pb]: i+c) |`1lCyV\tE G<# 9` HJo&snT3 VirtualLab Fusion中的工作流程 %YlL-*7L Kp'_lKW)]q • 使用IFTA设计纯相位传输 aJ}y|+Cj •在多运行模式下执行IFTA / Of*II& •设计源于传输的DOE结构 n#Q ;bSw −结构设计[用例] uPr'by •使用采样表面定义光栅 =J&vr −使用接口配置光栅结构[用例] I} m\(TS-" •参数运行的配置 ;!q _+P −参数运行文档的使用[用例] {Iy<iV epI&R) ]
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