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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。 [2~Et+r6g 9a"[-B:
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" 设计任务 ?@6N EfQf xq-R5(k
|"?0H# +rfw)c' 纯相位传输的设计 _dVzvk`_R E$=!l{Ms 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 w4<1*u@${ b;`gxXeL
'@i/?rNi%N 3|8\,fO? 结构设计 =o;8xKj s6%% /| 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 u;H SX <Qu]m.z[
F\F_">5 9'faH 使用TEA进行性能评估 UUc{1"z{ !#`
.Mv Z 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 YvL5>; t J
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bm B ZP}0 使用傅里叶模态法进行性能评估 x>d,\{U x;dyF_*; 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 *cz nokq6 -61{ MMiA
RTHD2 0eUK' 进一步优化–零阶调整 "bZ%1)+ l8 k@.<nCO 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 _>+!&_h Fy37I/#)r&
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& s(jixAf 进一步优化–零阶调整 XFKe6: uP2e/a 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 t>"UenJt- ]=!wMn* *
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i0~y@- VirtualLab Fusion一瞥 gpDH_!K PKFjM~J cu*8,*FU >? >@&A/ VirtualLab Fusion中的工作流程 k%Dpy2uH 67/J sL • 使用IFTA设计纯相位传输 x`~YTOfYk •在多运行模式下执行IFTA @a2n{ •设计源于传输的DOE结构 s)C5u;3! −结构设计[用例] {~q"Y]? •使用采样表面定义光栅 Tq{+9+ −使用接口配置光栅结构[用例] |`vwykhezO •参数运行的配置 '0q.zzv|_ −参数运行文档的使用[用例] NU[{ANbl V&)Jvx}^
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