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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。 S4 Rv6{r: 'K0Y@y
A >x{\ lU@ni(69d 设计任务 Nk7Q a`T{5*@
Q>.-u6(& 39OZZaWL 纯相位传输的设计 .G^.kg , #i~.wQ$1 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 x>t:&Y M U $+rlw}
xQN](OKG 'Ct+0X:D 结构设计 5!AzEB Bdq/Ohw|! 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 oV*3Mec %3q@\:s
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BqR8%F 使用TEA进行性能评估 ZJ!/49c*> QutQG 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 Jx'p\* 1{DHlyA6g
gP<l vXyaOZ 使用傅里叶模态法进行性能评估 t.]oLG22r =6? 3c\ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 5:O"T +('jqbV
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z1t B=9|g1e 进一步优化–零阶调整 ')go/y`YK wKwireOs 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 YncY_Hu lGs fs(
8TuOf(qE R,tR{| 8 进一步优化–零阶调整 x3)qK6,\ u+S*D\p<` 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 w2Pkw'a{ (zUERw\aX
\p.ku%{ `57ffQR9 VirtualLab Fusion一瞥 GCc@
:*4[ xAsbP$J: W|~Ehg .4U::j} VirtualLab Fusion中的工作流程 :eDwkzlHH M7En%sBp • 使用IFTA设计纯相位传输 >?I[dYzut •在多运行模式下执行IFTA =`g+3
O;< •设计源于传输的DOE结构 "M2HiV −结构设计[用例] {ImZ><xe/ •使用采样表面定义光栅 ~g)gXPjke −使用接口配置光栅结构[用例] *y7^4I-J •参数运行的配置 N-;e"
g −参数运行文档的使用[用例] w,D(zk$ #m|AQr|
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