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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。 l9.`2d]o %SmOP sz
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;ev 4S_f2P2J 设计任务 6Og@tho 8+'}`
T)! }Wvv ;8]HCC@: 纯相位传输的设计
PL:(Se% gT)(RS`_) 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 Wmbc
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`cGks jX7K-L 结构设计 O/~T+T% =Vg~ VD 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 [c?0Q3F l#0zHBc
eb_.@.a g0,~|. 使用TEA进行性能评估 yhH2b:nY(9 y_WC"
在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 :w^:Z$-hf \]x`f3F
q`e0%^U $xu2ZBK 使用傅里叶模态法进行性能评估 : /5+p>Ep} t#(NfzN 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 2"6L\8hd2 @fd<
+Nn >*sz BValU 进一步优化–零阶调整 wX] _Abk e#}t
am 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 2-F7tcya| Zr}>>aIJ]k
LW=qX%o{ \9+,ynJH8z 进一步优化–零阶调整 %<yW(s9{ e{8C0= 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 29Uqdo &OU.BR>
|]kiH^Ap ,.Gp_BI VirtualLab Fusion一瞥 /IirTmFK IR/S`HD_ xbiprhdv :lu!%p<$ VirtualLab Fusion中的工作流程 |1wZ`wGZ:L m]DP{-s4 • 使用IFTA设计纯相位传输 ;8H&FsR •在多运行模式下执行IFTA u/tJ])~@ •设计源于传输的DOE结构 RrLiH> −结构设计[用例] aMqt2{f+ •使用采样表面定义光栅 i%yKyfD −使用接口配置光栅结构[用例] Nr@,In|JS •参数运行的配置 (0`rfYv5.R −参数运行文档的使用[用例] 1XS~b-St ^ iu)vED
I85wP}c( {:cGt2*~^ VirtualLab Fusion技术 ceg\lE:8 ~Dg:siw
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