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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。 (u,)v_Oo]a _gT65G~z
!Z!)$3bB Ww]$zd-bo 设计任务 -N45ni87 Dh
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B5lwQp] ,MY7h8V/ 纯相位传输的设计 H%wB8Y
] /%T/@y 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 @?,x3\N-
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MpCPY"WLL hg)Xr5> 结构设计 VdHT3r NdXHpq; 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 DSrU7# 0@ `]m
Q"QRF5Ue yZleots1 使用TEA进行性能评估 |a(KVo &tyS 6S+ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 jl,gqMn"V n ay\)
p _gN}v t7Q$ 使用傅里叶模态法进行性能评估 5GsmBf$RUb "Lp.*o 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 xIM,0xM2 B>2=IZ
%_!/4^smE |+cz\+ 进一步优化–零阶调整 V._-iw]v Xb_
V\b0 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 S<mZs; -X.#Y6(
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_J,**AZ~z o@Ye_aM~?Y VirtualLab Fusion一瞥 jFSR+mP! ?JuJu1 RD`|Z~:q:K A c_P^ VirtualLab Fusion中的工作流程 3D|Lb]= Gs:g • 使用IFTA设计纯相位传输 )~'UJPK •在多运行模式下执行IFTA !yNU-/K •设计源于传输的DOE结构 #qd!_oN −结构设计[用例] 1g;2e##) •使用采样表面定义光栅 F/v.hP_ −使用接口配置光栅结构[用例] Es=G' au •参数运行的配置 t>[QW`EeP −参数运行文档的使用[用例] u(9pRr
L }9OMXLbRv
vn.5X %Wtf24'o;v VirtualLab Fusion技术 zw<<st Bp 0:{W
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