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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。 <|WXFjn 3M[d6@a
Q-s5-&h( ="@f~~ 设计任务 fE|"g' 9ygNJX'~
-ImO y| J+Y?'"r 纯相位传输的设计 [ryII hQ Y>nQ< 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ]U4C2}u DeN2P
ZLP0SCkuR E7SmiD@) 结构设计 SZxnYVY NSx-~) 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 vl s+E o] !YM:?%B
2B6y1" B gz:US77 使用TEA进行性能评估 ?v+el, 0|\A5
eG 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 M6Ik 'r"M {>ghX_m|
[w FK!? +WxD=|p; 使用傅里叶模态法进行性能评估 6_w~#86= K[V#Pj9 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 n;.); wUS w9xg
FYg{IKg {*F8'6YQ$ 进一步优化–零阶调整 [].euDrX zP!j {y4w 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 BQgK<_ \%W"KLP
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S;!7/z SmP&wNHQf VirtualLab Fusion一瞥 2;SiH]HNS 8(:O5# :{#w-oC>6P 3qp\jh=FE VirtualLab Fusion中的工作流程 UtB~joaR CY@#_z • 使用IFTA设计纯相位传输 Is (
Ji •在多运行模式下执行IFTA R36A_ •设计源于传输的DOE结构 .Ax]SNZ+:A −结构设计[用例] R8,
g^N •使用采样表面定义光栅 u-wj\BU −使用接口配置光栅结构[用例] W_]onq6 •参数运行的配置 n8) eC2A −参数运行文档的使用[用例] eyByAT~W, k`0m|<$
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