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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。 I/Vlw- @&2T0UB
Kh5:+n_X u' r;-|7 设计任务 DU[UGJg
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4}NFa;M1 h,\_F#hi 纯相位传输的设计 Y RA[qc h~nl
使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 0J_Np j.m-6
%*/?k~53 rW1>t+ 结构设计 ls/:/x(5d ;JAe=wt^'I 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 =Qz8"rt# u`("x5sa
>j$f$*x <rCl 使用TEA进行性能评估 %GHHnf%2Z -gC=%0sp\ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 *1>XlVx, 9g 2x+@5T^
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>=^ );$~/H4 使用傅里叶模态法进行性能评估 {N
_v4}) 2o/AH \=2 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 38 B\ \ .[CXW2k
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Q.cxen 进一步优化–零阶调整 n*-#VKK^ j)J4[j 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ;
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@gTpiV2 x.45!8Zb 进一步优化–零阶调整 27Lya!/ wRLkO/Fw 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 b@5bN\"x$ W'6*$Ron
){gO b u/k#b2BqL VirtualLab Fusion一瞥 Q}]Q0'X8 SYl:X +z9;BPw% g fO.Ky6 VirtualLab Fusion中的工作流程 <Q szmE 3`="4 • 使用IFTA设计纯相位传输 [KCh,'& •在多运行模式下执行IFTA 6,oi(RAf •设计源于传输的DOE结构 kQ4%J,7e4 −结构设计[用例] f2yc]I<lr~ •使用采样表面定义光栅 ;qzCoe −使用接口配置光栅结构[用例] *A8CJ •参数运行的配置 "\>
<UJ −参数运行文档的使用[用例] La3f{;|u5M /V3*[
auS$B% i8A5m@,G VirtualLab Fusion技术 J7mT&U&Ru lOZ.{0{f,
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