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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。 c7]0>nU; yB4eUa!1
r>6FJ:Tx s6Il3Kf 设计任务 a._>?rVy NH+N+4dEO
yL23Nqe Ys<z% 纯相位传输的设计 1 ;Uc-< 12l1u[TlS 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 U XOf MSe>1L2=
6|1*gl1_LD lr)9 U7 结构设计 qCm8R@ E*L5D4Kw 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 \cHFV OUy}1%HY
}D!o=Mg^ S>d7q 使用TEA进行性能评估 [f]:hJi -2Dgr\M 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 &jh17y /{-J_+u*%
hSaw)g`w U/-|hfh 使用傅里叶模态法进行性能评估 eyos6Qi l7(p~+o?h> 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 vtRz;~,Z 8TYoa:pZ
;ao <{i? VYQ]?XF3i 进一步优化–零阶调整 K"Gea`I dlMjy$/T 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 )+f"J$ah Cjj(v7[E
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3w+ +F@( G9CL}=lJ, VirtualLab Fusion一瞥 BipD8`a g>{t>B%v^K z\Z+>A jgBJs^JgYG VirtualLab Fusion中的工作流程 a,e;(/#\7 n`p/;D=? • 使用IFTA设计纯相位传输 7/dp_I}cO •在多运行模式下执行IFTA }+F@A`Bm& •设计源于传输的DOE结构 4hW:c0 −结构设计[用例] x#t?` •使用采样表面定义光栅 *]ME]2qP −使用接口配置光栅结构[用例] y 48zsm{ •参数运行的配置 r(g2&}o\ −参数运行文档的使用[用例] VgMuX3= rWJKK
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