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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。 Ay PtbrO >|yP`m
(.X)= i,S1|R 设计任务 @_7rd [ D.%v~j
"eqzn KT%u o\]U;#YD 纯相位传输的设计 `'&mO9,<- :H wdXhA6 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 Ln t 1 HUAYtUBH
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w"{8laB 结构设计 V )1.)XC vB}c6A4'U 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 Ga-cto1Y ;8dffsyq
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#z V)l:fUm2 使用TEA进行性能评估 Dh}(B$~Oz+ 79D~Mau# 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 _>rM[\|X wc.=`Me
x)GheM^ AI|+*amTd 使用傅里叶模态法进行性能评估 ,B_c YB<nz<;JR 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 tfZ@4%' M=lU`Sm
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8?Ju\W #o7)eKeQ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Mgi~j.[ d9BFeq8
B+mxM/U[c ;{L[1OP%e 进一步优化–零阶调整 0c`nk\vUy h`dQOH# 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 T^(W _S
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RL/y7M1j s1[&WDedM VirtualLab Fusion一瞥 iC/*d _+NjfF| r)>3YM5 iw3\`,5
VirtualLab Fusion中的工作流程 ",D!8>=s )Uy%iE* • 使用IFTA设计纯相位传输 U|V,&RlbR •在多运行模式下执行IFTA Tx!t3;Yz[ •设计源于传输的DOE结构 8.n#@% −结构设计[用例] Wc2&3p9 c •使用采样表面定义光栅 ?]$<Ufr −使用接口配置光栅结构[用例] pu]U_Ll@ •参数运行的配置 /51$o\4S −参数运行文档的使用[用例] z k/`Uz !p!Qg1O6o
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