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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。 CQ#p2 %8hhk]m\b>
d=H C;T) 4+ yd/^S 设计任务 A%%WPBk{O
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}g>&l.2X SijCE~P 纯相位传输的设计 4*F+-fu <=^YIp 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 WElB,a-RCp 83)2c a
jNrGsIY$ eX;"kO 结构设计 ~(4cnD)BO iMJ jWkk 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 'OkF.bs 80axsU^H0
0u)]1 Y~fds#y0 使用TEA进行性能评估 @ ;rU# Q]IpHNt[> 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 C!~&c7 >qAQNX
:;)K>g,b 0u-'{6 使用傅里叶模态法进行性能评估 /,GDG=ra +<8r?d2 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 LUw0MW(Moi z1(rHJd
o!\Vk~Vi& R9fM9 进一步优化–零阶调整 A2*z N[ E
t 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 PL%_V ?z >k
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^Shz[=fd ]"{K5s7 VirtualLab Fusion一瞥 Z?CmD;W WPpl9)Qc |V%Qp5 XJ hJ+>Xm@@! VirtualLab Fusion中的工作流程 Lc0^I<Y <gQw4 • 使用IFTA设计纯相位传输 X0Xs"--} •在多运行模式下执行IFTA {b=]JPE •设计源于传输的DOE结构 qL
UbRp −结构设计[用例] 0bS\VUB( •使用采样表面定义光栅 UR:cBr −使用接口配置光栅结构[用例] 7`|$uIM` •参数运行的配置 oG3>lqBwD2 −参数运行文档的使用[用例] u ; f~ a
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