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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。 =*'`\}];" i.#s'm.9
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bySw#h_ Sz._XY^ 纯相位传输的设计 "'8$hV65.p )h/fr| 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 -}>Q0d ) ^WRr "3
c2y5[L7? l>:?U 结构设计 J0x)m2
Io:xG6yG 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 D]0#A|nF [`:\(( 8
y<gmp rzex"}/ly 使用TEA进行性能评估 ycH=L8 V^Nc0r 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 R` N-^x 6dNo!$C^
} o=g) ?>w%Lg{L} 使用傅里叶模态法进行性能评估 ,,6e }o6 J"z8olV 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 mO\6B7V! Hu;#uAnxQ
@Pa ;h =A,i9Z& 进一步优化–零阶调整 hxv/285B .NPai4V' 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 jKtbGVZ7r !]"T`^5,Y
9iv!+(ni kmuF*0Bjk 进一步优化–零阶调整 %II |;< tn}9(Oa) 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 .-o$IQsS /6f$%:q
V43|Ej}E e}Db-7B_~ VirtualLab Fusion一瞥 f-3lJ?6
]@<O!fS (llg!1 :lcoS J VirtualLab Fusion中的工作流程 BK-{z).) JWEqy+,Fjw • 使用IFTA设计纯相位传输 /Jo*O=Lpo •在多运行模式下执行IFTA `M|fwlAJQ •设计源于传输的DOE结构 Xp%JPI { −结构设计[用例] Bf8 #&]O •使用采样表面定义光栅 <Nkj)`%5iK −使用接口配置光栅结构[用例] )WD<Q x& |