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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。 a7_ &; IeZgF>
x9NcIa9 xKZLXQ'e- 设计任务 6n Oapv`Z\i~
a'U}.w} y!,Ly_x$@ 纯相位传输的设计 &.ENcEic "G+g(?N]j 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 K< ;I*cAX p}r1@L s
!MNnau%O f=f8)+5 结构设计 tt=JvI9> ]3%(
'8/ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 VPAi[<FzOG =jWcD{;1I}
;B,6v P# Vh1R!>XY 使用TEA进行性能评估 42{\u 08Z +li<y`aw0 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 WLB@]JvTBY ^V1iOf:
i 1{Lx) {4%B^+}T
使用傅里叶模态法进行性能评估 S*5hO) C +;ILj<!Z7 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 9MI~yIt`L wTu_Am
k/hD2tBLu 2Gw2k8g& 进一步优化–零阶调整 Uzx,aYo X m4=[e! 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Tf|?j=f &Ti:IC%M
g$(<wWsU *j9hjq0j 进一步优化–零阶调整 3.c0PRZ Pa8E.<> 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 l[_y|W5 /p&V72
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(mgz&* VirtualLab Fusion一瞥 ,k,RXgQ tz).] E
D 4=Wtv/
3 GmONhh(k VirtualLab Fusion中的工作流程 aR2Vvo eLvbPE_ • 使用IFTA设计纯相位传输 YEbB3N •在多运行模式下执行IFTA G[pDKELL •设计源于传输的DOE结构 2NNAsr}L −结构设计[用例] <fZ?F= •使用采样表面定义光栅 /CE]7m,7~K −使用接口配置光栅结构[用例] e
Qz_,vTk •参数运行的配置 &J
<k m −参数运行文档的使用[用例] GW29Rj1 ~)ecQ
{D6E@a vLc7RL VirtualLab Fusion技术 v}Gpw6 aT]G&bR?
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