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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|"U 0G(T'Z1
}&Eb {' ]-o0HY2 设计任务 ZMSP8(V `Gl@?9,i
k1A64?p ")l_>y? 纯相位传输的设计 k+^-;=u6< 09Sy-
je*/ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 Rt$Q*`u
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,0^:q)_ '_z#}P< 结构设计 LB<,(dyh XYbc1+C 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 *"N756Cj EwSE;R -
Ea%}VZ&[ ZJotg*I 使用TEA进行性能评估 mWUo:(U p]d3F^*i 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 R3]Ra&h6N) LoHL}1BG-
jgLCs)=5hV Bc{#ia 使用傅里叶模态法进行性能评估 90%alG1>y 8oI)q4V 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 `TBI{q[y 9JHu{r"M
< PoRnx p[*NekE6- 进一步优化–零阶调整 0&1!9-(d z}'*zB> 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 em@\S lx<]v^
$7{V+> VWoxi$3v 进一步优化–零阶调整 L]o
5=K ;;E "+. 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 kve{CO* UE4zmIq
'l$<DcBj (,<ti): VirtualLab Fusion一瞥 P=K+!3ZXo RVmD& eATX8`W fu/v1Nhm VirtualLab Fusion中的工作流程 gk+$CyjJ CB5 ~!nKv& • 使用IFTA设计纯相位传输 4
|$|]E •在多运行模式下执行IFTA %2=nS<kC •设计源于传输的DOE结构 N
3)OH6w" −结构设计[用例] #NM.g •使用采样表面定义光栅 ms'!E) −使用接口配置光栅结构[用例] PgZ~of& •参数运行的配置 "M*Pt −参数运行文档的使用[用例] ZFy>Z:&S, s}Q%]W
`vJ+sRf hia_CuY# VirtualLab Fusion技术 4a;8XAl JHN35a+
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