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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。 DVG(Vw =b%MXT
caU0\VS o*b] p- 设计任务 O8+7g+J=! ,kiv>{
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u} 纯相位传输的设计 L5Ebc# _tiujP 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 3_ r*y9l 34`'M+3
<lgYcdJ P0SQr?W 结构设计 |nc@"OJ 4QH3fTv
在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 };mA^xO]j n&L+wqJ
lsJSYJG& |ax3sAg 使用TEA进行性能评估 {Bk[rCl S*==aftl( 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 ?ME6+Z\ +O"!qAiK
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8S\@I ,-$LmECg 使用傅里叶模态法进行性能评估 |WQBDB`W a+[RS]le 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 ; ^*}#Xd u#Pa7_zBj]
bk[U/9Z\ Z 6t56"u 进一步优化–零阶调整 $3W;=Id=+ (iBNZ7sJ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 BHIRHmM<Y ^?-:'<4q$
9/{(%XwX SAH-p*. 进一步优化–零阶调整 }d[ kxo !Xh=k36 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 L(/e&J@>< Y4OPEo 5o
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C[ VirtualLab Fusion一瞥
Hu^1[# Nu0C;B66 e
h&IPU S 6|K5!2 VirtualLab Fusion中的工作流程 ySk R>y G|[ =/>~B • 使用IFTA设计纯相位传输 \(3y7 D •在多运行模式下执行IFTA xN>npP
•设计源于传输的DOE结构 Hta y-PB } −结构设计[用例] gD0eFTN •使用采样表面定义光栅 '@cANGg7[ −使用接口配置光栅结构[用例] wc0jhHZO
? •参数运行的配置 A|CmlAW~^ −参数运行文档的使用[用例] Kc!}`Pm G[B=>Cy
A;G;^s QsGiclU VirtualLab Fusion技术 Vmc5IPd{\ >L|;|X!m9\
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