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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。 h;#046-7 m] yUcj{F
Eyz.^)r tZv^uuEp3 设计任务 lcLDCt? U[2;Fkapi
!RPE-S ,6X__Z#rGT 纯相位传输的设计 <d"nz:e w?zy/+N~ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 +p`BoF9~ Y<jX[ET!
vS"h`pL +'Y?K]zbt 结构设计 P*B@it j{'_sI{{ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 Rc3!u^?u Caz5q|Oo
t%G.i@{pkp MGq\\hLD\- 使用TEA进行性能评估 IN@o9pUjV 9XYm8g'X 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 IdMwpru( G'u[0>
F:d2; $)$r 使用傅里叶模态法进行性能评估 cWG%>.`5r d"IZt;s/, 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 ul~6zBKO b !y
!*L)v 4F9!3[}qF 进一步优化–零阶调整 t)Cf]]dV pdR\Ne0P* 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 m?4hEwQxf 6Q\|8a
_WvVF*Q"k LGW:+c 进一步优化–零阶调整 a]7g\rg) Ww60-d}}Q 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 /g.c(-#] 7V8k =
^"p. 3Hy zwU[!i) VirtualLab Fusion一瞥 ~c<8;,cjYR NA/`LaJ 8AFc=Wx @8>bp#x/1 VirtualLab Fusion中的工作流程 ZfX$q\7 1<1+nGO • 使用IFTA设计纯相位传输 q4Wr$T$gs= •在多运行模式下执行IFTA %cg| KB"l •设计源于传输的DOE结构 De^:9<{jc −结构设计[用例] :H3/+/x •使用采样表面定义光栅 A-:k4] {%P −使用接口配置光栅结构[用例] yU& |