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摘要 '>[l1<d!G v3|-eWet^ 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。 ,bT|:T@ny }ge~Nu>w
<V?M~u[7f 0yW#).D^b 设计任务 [+0rlmB "&jA
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f8`K8Y]4 QC7Ceeh]4 纯相位传输的设计 R;,&s!\< juQ&v>9W) 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ( ONn{12Q 4Q2=\-KFj
"]M:+mH{] l` 9<mL 结构设计 *,$cW,LN W- Q:G=S- 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 y,{=*2Yt s*`_Ka57]~
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n 2e_ssBbb 使用TEA进行性能评估 W.OcmA>x >hqev-
在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 40TS=evG yZup4#>8
}*.S=M]y$ Sa5+_TW 使用傅里叶模态法进行性能评估 eELJDSd
BV )eFXjnHN 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 <CrNDY oej5bAi
0zrgK;9 dQUZ11 进一步优化–零阶调整 :1h1+b@, IS *-MLi 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 8:9m< ^4S( [J0f:&7\
Ewjzm,2 , &>LBdG` 进一步优化–零阶调整 GE;S5X]X 9>gxJ7pY 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 D^cv
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/.1c<! &L3OP@; VirtualLab Fusion一瞥 X}T/6zk YyOPgF] M I'pOB NfG<! VirtualLab Fusion中的工作流程
*&$J.KM H CKD0xx • 使用IFTA设计纯相位传输 ?y1']GAo •在多运行模式下执行IFTA p,_,o3@~ •设计源于传输的DOE结构 0p6 −结构设计[用例] u6hDjN •使用采样表面定义光栅 Lhg4fuos@) −使用接口配置光栅结构[用例] }yQ&[Mt •参数运行的配置 R*Jnl\?>@ −参数运行文档的使用[用例] +NML>g#F~z XY1D< |