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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。 v^iL5y! ^\&e:Nkh
gn".u!9j PGV/ h 设计任务 L"*/:$EJL. mZ"4&U
a8Nh=^Py :^3LvPM 纯相位传输的设计 hJ~Uf5Q UVIKQpA]A 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 1 \6D '/G D#JL!A%O
}"!I[Ek> y qfRH5)k 结构设计 d;9FB[MmOJ eu|;eP-+d 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 e@*
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VYImI>.t{ +8d1|cB" 使用TEA进行性能评估 3/W'V,5G6 q0r>2c-d 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 0-yp,G z]`k#O%%)
g0Gf6o>2 ~=RT*>G_ 使用傅里叶模态法进行性能评估 2OR{[L*
^qQZT] 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 e)#J1(j_ 0rG^,(3m
x$Oq0d{T dD|OSB7I7 进一步优化–零阶调整 kw%};; Vi]W |bP 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 !1 8clL g+>(dnX
fnX`Q[b4\A }"PU%+J 进一步优化–零阶调整 5T2CISmu v8[I8{41 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 K<qk.~
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$jI3VB F{~{Lthc VirtualLab Fusion一瞥 ,*hLFaR- ![_*(8v}S WR yaKM "wnzo, VirtualLab Fusion中的工作流程 z(Pe,zES ^!ZC?h!rG • 使用IFTA设计纯相位传输 SVs_dG$ •在多运行模式下执行IFTA O%!!w •设计源于传输的DOE结构 X"e5Y!:M- −结构设计[用例] 2Mvrey) •使用采样表面定义光栅 _R13f@NWB: −使用接口配置光栅结构[用例] xLWwYK •参数运行的配置 _Wp{[TH −参数运行文档的使用[用例] dDGgvi|[Mz lG!|{z7+0
eWtZ]kB >qjq=Ege VirtualLab Fusion技术 lpeEpI/gM ],FMwCI
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