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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。 wT1s;2 % SC{m@
C@rGa7 .R9Z$Kbq 设计任务 Cs,H#L YIU3}sJ!
wb-yAQ8 vW63j't_ 纯相位传输的设计 |@qw k$EVr([ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 s0kp(t!fiu 8xpplo8
wBPo{ $Y$9]G": 结构设计 vDy&sgS$< 'j1e(wq 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 3>,}N9P-v /@os*c|je
}Q7y tE [U\?+@E* 使用TEA进行性能评估 5pO|^Gj1 #cbgp;,M{I 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 ZedFhm ^5mc$~1`
8;PkuJR_] ,Q`qnn& 使用傅里叶模态法进行性能评估 Bq0 \T
0, R>Ra~b 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 s-i|P \-<BUG]=
DwD$T%kF 'U@o!\=a 进一步优化–零阶调整 |WS)KR ! KKeMi@N 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 QYJ
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@Z)|_ u\R?(G& VirtualLab Fusion一瞥 Cu"Cpt[ Bx\&7|,x sFU< PgV ~lj~]j VirtualLab Fusion中的工作流程 4=PjS<Lu8 Obdn#Wm= • 使用IFTA设计纯相位传输 8$00\><r •在多运行模式下执行IFTA LiJYyp •设计源于传输的DOE结构 a6p0_-MF −结构设计[用例] Ts iJK •使用采样表面定义光栅 ez4!5&TzRm −使用接口配置光栅结构[用例] +`y(S}Z •参数运行的配置 1/_g36\l$ −参数运行文档的使用[用例] z^Q'GBoBA XxqGsGx4
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