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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。 e?vj+ZlS$f a>(~ C'(<
~>w:;M=sV8 pE(sV{PD 设计任务 <{ #<5 8 !=knppY
. =R=cA7 }#|2z}! 纯相位传输的设计 XC}1_VWs "MTq{f2? 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 D{3fhPNU<b 'rh\CA/}D
X_!$Pk7ma Uk|9@Auav 结构设计 qAbd xd[ acy"ct*I 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 sHF%=Vu 0*{@E%9
=3pD:L 3} l; 使用TEA进行性能评估 8W{ g ![j(o!6& 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 -/1d& iAg}pwU
75PS^5T, 4bWfx_0W 使用傅里叶模态法进行性能评估 m/cx|b3hqv EyzY2>"^ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 PaA6Z": @RQ+JYQi
t<8z08 Sw/J+FO2 进一步优化–零阶调整 ;%M2x5 bW}b<(y 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 EC0zH#N 8U8P
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@^BS# 9$n+-GSK 进一步优化–零阶调整 USH@:c#t Fa6H(L3 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ?L`MFR @#'yPV1
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MYKs??]Y1 VirtualLab Fusion一瞥 i/l!Cr2 +d|:s eV@4VxaZ i7Y
s_8A"9 VirtualLab Fusion中的工作流程 {ILp[&sL UUt~W • 使用IFTA设计纯相位传输 V,99N'o~x •在多运行模式下执行IFTA BT
y]!%r' •设计源于传输的DOE结构 WsG"x>1n −结构设计[用例] F5:2TEA •使用采样表面定义光栅 F(?Fz8 −使用接口配置光栅结构[用例] ^TuP=q5? •参数运行的配置 `</=AY> −参数运行文档的使用[用例] FU [8:o62 7UeE(=Hr5
pe`TH::p ~Hp#6+ VirtualLab Fusion技术 wR5\^[GN F:[Nw#gj/
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