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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。 XN{zl* ` !DHfw-1K
h`( VMf'# -8dz`o} 设计任务 ub+XgNO g`tV^b")
AVfF<E/ ->7zVAX 纯相位传输的设计 A]drNFE fvV"H{V, 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 %|>D{q6C m'k>U4
z\?<j%e!t #B#xSmak 结构设计 sD&V_
&i 'tU \~3k 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 eZ0-O /_i FU.?n)P
,)aUp4* )_?h;wh 84 使用TEA进行性能评估 SUW=-M v!$?;"d+ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 5g$>J)Ry nHp(,'R/
Ttp%U8-LJR ]KG.-o30 使用傅里叶模态法进行性能评估 PtzT>< PSX
o" 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 4gWlSm) Q/*|ADoq
>hV2p/D 8#o2 qQ2+ 进一步优化–零阶调整 Sq:J'%/z /E i e5p 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 og&h$<uOZt 4x@W]*i
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)Ps2 VirtualLab Fusion中的工作流程 e#k)F.TZ:% ?32i1F! • 使用IFTA设计纯相位传输 T7O) •在多运行模式下执行IFTA } j;es(~D •设计源于传输的DOE结构 RZ ?SiwE −结构设计[用例] _#{qDG= •使用采样表面定义光栅 ^=PY6! iW −使用接口配置光栅结构[用例] dxtG3 •参数运行的配置 XV`8Vb −参数运行文档的使用[用例] "}H2dn2n >B*zzj
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