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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。 qO8:|q1%;\ L6i|5 P
SdYbT)y ^);M}~ 设计任务 /DyeMCY- QxxPImubB
g6P^ JW}. >;Vfs{Z(q 纯相位传输的设计 Fj2z$ H_t0$x(\ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
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Z!^>!'Z -sZ'<(3 结构设计 YcclO ]h'
38W 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 s]0 J'UN +>;Ux1'@
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`S![ Uf]$I`T# 使用TEA进行性能评估 c}|.U =EM<LjO 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 G3+e5/0 ts@Z5Yw*!
tc)Md]S im9EV|; 使用傅里叶模态法进行性能评估 Jr;w>8B), +r//8& 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 T+zhj++ aXQAm$/
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d'{qE6 进一步优化–零阶调整 LklE,W rP2h9Cb 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 L;?F^RK{U 6^V( C;5!
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`v)'(R7){ Mt`LOdiC_ VirtualLab Fusion一瞥 qLb~^'<iD |Z2_W/ z;e@m2.IM 2Q]W VirtualLab Fusion中的工作流程 oQV3 sb3z8:r • 使用IFTA设计纯相位传输 "nfi:A1 •在多运行模式下执行IFTA \o2l;1~ •设计源于传输的DOE结构 zA+0jhuG −结构设计[用例] 2dKt}o> •使用采样表面定义光栅
^[}W} j> −使用接口配置光栅结构[用例] ')yYpWO •参数运行的配置 qN' 3{jiPL −参数运行文档的使用[用例] ni2 [K` Opg_-Bf
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