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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。 y#Nrq9r: }Dcpe M?
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?e9 >~_>.R+{ 设计任务 _u_|U 2.j0pg .
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lr)MySsu#H 纯相位传输的设计 h\)ual_r[j j;Lp@~M 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 &SZAe/3+ PMQ31f/zf
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LtTh 结构设计 _6n za)OFH ByWad@-6i 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 Z'^.H3YvL hZe9 Y?)
_mQ~[}y+? A-\n"}4 使用TEA进行性能评估 S=w ~bz,/ z} VCiS0 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 =5pwNi_S J{EK}'
RKs_k`N0 hoPh#? G 使用傅里叶模态法进行性能评估 kmfz.:j{ L<<v
使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 eBECY(QMQ K}S=f\Q]
7V\M)r{q7 \=W t{ 进一步优化–零阶调整 <C*%N;F5R ,qgR+]?({ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Tc;BE h2]GV-
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C%Op[H3 VirtualLab Fusion一瞥 n lvDMZ ]7dal [i ZcN%F)htm f%d
=X>_ VirtualLab Fusion中的工作流程 1\,wV, w\.z-6G • 使用IFTA设计纯相位传输 @2$iFZq~ •在多运行模式下执行IFTA j7&0ckN&G •设计源于传输的DOE结构 KI<Vvcm −结构设计[用例] 2ld0w=?+eu •使用采样表面定义光栅 5HbPS%^. −使用接口配置光栅结构[用例] f['pHR%l2$ •参数运行的配置 1Yv#4t −参数运行文档的使用[用例] b{JxTT}03 ?K?v64[
3D7phq>.q G Q+g.{c VirtualLab Fusion技术 3WdANR .mS'c#~5Y
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