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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。 ^.nwc# c>M_?::)0
"X\q%%P=? bDxPgb7N= 设计任务 M|5^':Y "#[o?_GaJ
?U7&R%Lh` }Ox2olUX 纯相位传输的设计 /^nP_ID Vjv6\;tt8 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 IO?~b X P "-G.V#zI
ch%Q'DR_I) 8f5%xY$ 结构设计 wI|bBfd( @Z"QA!OK~c 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 :==UDVP (\5<GCW-
F o--PtY`p ={e#lC 使用TEA进行性能评估 ":5~L9&G &e5^v 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 K*hf(w9="% H{p[Ghp
2d,wrC<'$ % t,1_c0w 使用傅里叶模态法进行性能评估 UFSEobhg&5 -Hl\j(D7 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 ?etj.\q6 Iwd"f
B{=,VwaP_ :Map,]]B_ 进一步优化–零阶调整 0ll,V ulJ+:zwq$ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 @pyA;>U cHfK-R
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[xH2n\7 oQE_?">w VirtualLab Fusion一瞥 +#2@G}j iyHp$~,q?t vM$#m1L? mAtG&my) VirtualLab Fusion中的工作流程 0.3[=a43 **
"s~ • 使用IFTA设计纯相位传输 I=Lj_UF4 •在多运行模式下执行IFTA )xXrs^ •设计源于传输的DOE结构 G+%5V5GS −结构设计[用例] jw&}N6^G •使用采样表面定义光栅 0Mzc1dG: −使用接口配置光栅结构[用例] "1\RdTw •参数运行的配置 `OF g.R| −参数运行文档的使用[用例] h_}BmJ h_ 8wNU2yH+D
x<j($iv !3gpiQH{ VirtualLab Fusion技术 ui: >eYv R _~m\P
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