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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。 Zh*I0m *RhdoD|a
b.(^CYYQ wuCODz@~ 设计任务 nm..$QL t"Rn#V\c."
QMP:} %-D2I 纯相位传输的设计 R4?/7 7-)KTBFL 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 *
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TD<. :ul] <#sK~G 结构设计 %y'#@%kO:S 38F8(QU{ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 70@:!HI] zKo,B/Ke4
P:G^@B3^ [LE_lATjU 使用TEA进行性能评估 K7|BXGL8r8 @L0.Z1 ). 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 *:iFhKFU _
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B4%W,F:@ ~_Aclm? 使用傅里叶模态法进行性能评估 0[^f9NZ>- ]*).3<Lw 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 !U@[lBW sNWj+T
WE\V<MGS/ IIzdCa{l 进一步优化–零阶调整 rRxqV?>n! ,xGkE7=5 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ?(Nls.c /) N[tv2
>5\rU[H> r!+)U#8 进一步优化–零阶调整 [dL#0~CL$ qSON3Iid 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 x@yF|8 I/ c*
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<Fi/! c}QjKJ-c VirtualLab Fusion一瞥 {=TD^>? <3'r&ks 8@ b83 /IODRso/! VirtualLab Fusion中的工作流程 ws@;2?%A n<MH\.!tM • 使用IFTA设计纯相位传输 C Z|R-ky6p •在多运行模式下执行IFTA p\Jz<dkN1 •设计源于传输的DOE结构 YDP< −结构设计[用例] S>nM&758 •使用采样表面定义光栅 LbnR=B! −使用接口配置光栅结构[用例] )
b?HK SqI •参数运行的配置 WSL_Dc −参数运行文档的使用[用例] WL<Cj_N_{H wT;D<rqe`
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