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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。 97]a-)SA gR-Qj
VM]GYz|#] `l gjw= 设计任务 qzHqj; v<7Gln
R0hctT1j -Nlf~X 纯相位传输的设计 fr'huvc csdOIF 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 wSJ]3gJM` |:(23O
xf^<ec VTJIaqw 结构设计 /\-2l+y>J yA?ENAM 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 o1#:j?sN 8R)D ! 7[l
/J[H5uA RhV:Z3f`6 使用TEA进行性能评估 $p0 /6c WBw
M;S#% 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 U7]<U-.& S[L#M;n
I NPYJ#% 2GiUPtO&Gj 使用傅里叶模态法进行性能评估 &'huS?gA9 >9.5-5" 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 4#@W;' SvX=isu!.
Y3P.| p- "Z'$A` 进一步优化–零阶调整 zmB31' _ GJIWG&C03 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Q$|^~ 2<[eD`u
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6WE&((r^ VG<Hw{ c3r VirtualLab Fusion一瞥 tjZ \h= HDF!` ;m@1Ec@*p fJ)N:q` VirtualLab Fusion中的工作流程 MvFM, ET,Q3X\Oe • 使用IFTA设计纯相位传输 Dd!Sr8L[ •在多运行模式下执行IFTA %6NO 0 F^ •设计源于传输的DOE结构 xl+DRPzl −结构设计[用例] :vc[/< •使用采样表面定义光栅 [ME}Cv`?<E −使用接口配置光栅结构[用例] XJx,9trH •参数运行的配置 L@{!r=%_> −参数运行文档的使用[用例] ?Yq J.F; QU^/[75Ea0
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