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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。 L[y Pjw:0 8.QSqW7t
T p<s1'" O- #TZ 设计任务 F}36IM9/: @pFj9[N
r8[T&z@_ sZg6@s= 纯相位传输的设计 t>xd]ti ut_pHj@ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 _w!a`w*3 bMm3F%FFq&
<??umkV mrM4RoO 结构设计 %d2!\x%bG Vn, ><g 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 P`(Mk6gE 0fArF*
eKG2*CV pK}=*y~$ 使用TEA进行性能评估 @MbVWiv MsOs{2
)2 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 r2\c'9uH 8 lT{1ro
G$bJ+ ]s_8A`vm 使用傅里叶模态法进行性能评估 )8,|-o= I:l01W; 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 DHw<%Z-J Z[?mc|*x
Z7a945Jd *if`/N-q(m 进一步优化–零阶调整 :TalW~r| `@Oa lg 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 *[}^[J
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}m-"8\_D [}z,J"Un 进一步优化–零阶调整 ZDt?j `]i
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kmPYx)o WFTvOFj VirtualLab Fusion一瞥 l'[A?%L%{ r!
%;R?c A7Po 3n%Q ";SiL{Z VirtualLab Fusion中的工作流程 @N@F,~[RR2 YHXLv#8 • 使用IFTA设计纯相位传输 % Zjdl •在多运行模式下执行IFTA ?)D^~/
A •设计源于传输的DOE结构 YJV% a −结构设计[用例] tc+WWDP#" •使用采样表面定义光栅 D{8PQ2x> −使用接口配置光栅结构[用例] Smw QET<H •参数运行的配置 > L2HET −参数运行文档的使用[用例] Q\ppfc{, /] ^#b
L{-LX=G^ saf&dd VirtualLab Fusion技术 KLW n?` PNs~[
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