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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。 c+3(|k-M xwD` R*
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r@ 设计任务 "G>d8GbIh ri4z^1\
?=Ceo#Er PR|z -T 纯相位传输的设计 `$jun yrEh5v: 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 P,] ./m\J CJN~p]\
5OWyxO3{ z#&1> 结构设计 %N&.B <MJU:m$3 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 eV}" L:bgJ '-A;B.GV%
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RP{0+ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 yOz6a :r d%k7n+ICQ4
h9 DUS,G9, F&!vtlV) 使用傅里叶模态法进行性能评估 cy@Ri# (]cL5o9 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 Z#@ RYCiO,+
f$^wu~ QBGm)h?= 进一步优化–零阶调整 'MW%\W; 1A'eH:$ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 DcBAncsK sm'_0EUg
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P6kDtUXF &o x VirtualLab Fusion一瞥 eZa7brC| o3+s.7 " N{bg-%s10i
t* Ct* VirtualLab Fusion中的工作流程 :z P:4NW Kw"e4 a • 使用IFTA设计纯相位传输 N9|J\;fzT •在多运行模式下执行IFTA hK)'dG* •设计源于传输的DOE结构
0<v5_pB −结构设计[用例] ynM:]*~K •使用采样表面定义光栅 VK*_pEV,} −使用接口配置光栅结构[用例] })<u~r •参数运行的配置 U9T}iI −参数运行文档的使用[用例] VsSAb% >k`qPpf&
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