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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。 "|hlDe< ~5T$8^K
dWUUxKC {m'AY) 设计任务 ; [FLT:$ _N@(Y :
xj7vI&u. #N$9u"8C 纯相位传输的设计 tH,sql) hX3@f;[B2 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 W"t"X ~T3 `,P
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]w-.|vx Sz)b7: 结构设计 kIX)oD}c
#Z0-8<\ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 bJ6p,]g 2lo:a{}j
]=Pu\eE wV>c" J 使用TEA进行性能评估 ]Zk}ZG>6 0MrN:M2B 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 #Wk5E2t "&<~UiI
x0ne8NDP hkF^?AJ 使用傅里叶模态法进行性能评估 \447]<u U=DEV7 E 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 I)lC{v OpUA{P
*:S~C GFt1 进一步优化–零阶调整 |6*Va%LYO- @,e8t BL 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 uJ8x p6Gcts?,
%6HX*_Mr& CIy^`2wq 进一步优化–零阶调整 61>f(?s E-F5y 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 MQ9vPgh R"{l[9j4>
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<oDH VirtualLab Fusion一瞥 >f%, `r %"+4
D,'l &?r*p0MQC 1daL y VirtualLab Fusion中的工作流程 ~#4~_d.=L rKT)!o' • 使用IFTA设计纯相位传输 i*68-n •在多运行模式下执行IFTA &=NJ •设计源于传输的DOE结构 r&Qt_ −结构设计[用例] H`gb}?9R •使用采样表面定义光栅 O]bKNA.5 −使用接口配置光栅结构[用例] yKlU6t&`
G •参数运行的配置 hLo>R'@uN −参数运行文档的使用[用例] /tzlbI]z uQ^hV%|"
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