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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。 %1gJOV IJ!]1fXy+
`]\4yTd LTp5T|O 设计任务 K~<pD:s Odxq ]HlbO
0t}=F4@&a =vT3SY 纯相位传输的设计 %2^C #jd?ocoY 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 j8zh^q >4ebvM
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po*s }1TfKS]m> 结构设计 .!KlN% As m(y?3}h 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 idGkX
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\9Itu(<f ^wb -s 使用TEA进行性能评估 :|<D(YA 'gUHy1p 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 MgHyKn'rL ]WN{8
#Vv*2Mc Br]VCp 使用傅里叶模态法进行性能评估 =zVbZ7 H4k`wWOk 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 Vt
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进一步优化–零阶调整 2r?g|<
: 5tP0dQYd 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 yu#Jw |YZ`CN<
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ywq{9)vq r}f-.Fo VirtualLab Fusion一瞥 K/MIDH &[3y_, 71K6] ~< @|-ydm0 VirtualLab Fusion中的工作流程 ~e%*hZNo lJ7k4ua\ • 使用IFTA设计纯相位传输 c?q#?K
aF •在多运行模式下执行IFTA Dm 'Q& •设计源于传输的DOE结构 q#OLb"bTr −结构设计[用例] :+E>UzT •使用采样表面定义光栅 tQ`tHe −使用接口配置光栅结构[用例] IDLA-Vxo •参数运行的配置 -MB,]m −参数运行文档的使用[用例] <&H.pN1_ z2"2Xqy<U
F+hsIsQ N.&)22<m9 VirtualLab Fusion技术 g@nE7H1V !>>$'.nb@~
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