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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。 Bm+Ca:p% 5jsZJpk$
3qy4nPg X?'pcYSL 设计任务 1;~|[C CEBa,hp@
z2 mjm ggy9euWV 纯相位传输的设计 h*\u0yD) [$z- 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ~P'i
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rXq{WS` <sls1, 结构设计 ">vi=Tr /Edq[5Ah 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 kG`&Z9P !gJw?(8"
H4<Q}([w yV*4|EkvW 使用TEA进行性能评估 gzN51B =D P7$/yBI U 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 Qw<&N$ ^95njE`>t`
=X7_!vSv }d%Fl}.Ez 使用傅里叶模态法进行性能评估 8k;il54# k`J|]99Wb 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 6i%Xf i ~nApRC)0
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进一步优化–零阶调整 <jBRUa[j_ ~EU\\;1Rmq 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ygQe'S{!S\ L2OR<3*|Av
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P~%+KxwZQ 5GGO: VirtualLab Fusion一瞥 nlA:C>= 'c# }^@G gU1Pb]] kT:I.,N VirtualLab Fusion中的工作流程 : [7O=[pk "F[7b!>R • 使用IFTA设计纯相位传输 W2'!Pc,W •在多运行模式下执行IFTA K~B •设计源于传输的DOE结构 /Q_Dd −结构设计[用例] [v\m)5 •使用采样表面定义光栅 ?:G 3U\M −使用接口配置光栅结构[用例] M=3gV?N •参数运行的配置 4]6-)RHFB −参数运行文档的使用[用例] ck\W'Y*Q7 `evF?t11X
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