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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。 G$$y\e$ :HQQ8uQfb
Qc]Ki3ls BO)Q$*G~JD 设计任务 T4x%dg #Rcb
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%Gc w0L+Sj db 纯相位传输的设计 h#rziZ( i_6 Y6 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 f&
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6Dk# 3=~0m 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 i@p0Jnh| hMvLx>q3)
(^).$g5Hg <*55d2 使用TEA进行性能评估 7$u}uv`j Zw<\^1 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 E2~&GkU.UN Ga1(T$|H
h#7p&F U^.kp#x# 使用傅里叶模态法进行性能评估 {gwJ>]z"e Gm2q`ki 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 8\/$cP"<^ I c 2R\}q
W2F *+M Td/J6Q90 进一步优化–零阶调整 _gl7Ma {WoS&eL 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 51&K VHihC]ks,
Hlj_oDL .Do(iYO.L 进一步优化–零阶调整 +XP9=U*g Mo~zq. 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Uop`) Ods/1 KW
qRnD{g|{1 |)}&:xA% VirtualLab Fusion一瞥 U8gf_R' :[C"}mR1 o3OtG#g2 X&14;lu%p VirtualLab Fusion中的工作流程 GI _.[ #l?E2
U4WL • 使用IFTA设计纯相位传输 #Li6RSeW •在多运行模式下执行IFTA p]E \!/ •设计源于传输的DOE结构 jC}2>_#m( −结构设计[用例] zD,K_HicI •使用采样表面定义光栅 {usv*Cm −使用接口配置光栅结构[用例] QDdH5EfY •参数运行的配置 x>TIQU=\ −参数运行文档的使用[用例] :qe.*\
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