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摘要 laaoIL^ 1f0maN 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。 ShMP_?]P l"9$lF}
{-L}YX"Bh %(g!,!l) 设计任务 MMf_ BXLw
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46B =v~$&@ 纯相位传输的设计 7OLchf
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e)]DFP[n fnudy%oo 结构设计 0Y/k/)Ul] 0<]]q[pr 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 @jD#Tn-* OZE.T-{
=+VI{~.|} nLBi}T 使用TEA进行性能评估 .,gVquqMY \D}$foHg 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 g
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*5R91@xt 61`tQFx, 使用傅里叶模态法进行性能评估 =<z~OE'lV wbh^ZMQ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 WFMQ; 1:Xg&4s
2w/qH4 ' g Fewo 进一步优化–零阶调整 RJLhR_t7n :w:ql/?X 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 a}7P:e*u i|G /x
YPS,[F'B. UQCond+K 进一步优化–零阶调整 vjYG>YhV <W88;d33r= 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 KPI[{T\`ZM ]d,#PF
gYfOa`k |~YhN'OJ VirtualLab Fusion一瞥
3vF-SgCV d(6&kXK 8'Q1'yc qN6GLx% VirtualLab Fusion中的工作流程 ~,reS:9RZ bv'Z~@<c • 使用IFTA设计纯相位传输 9XW[NY#)# •在多运行模式下执行IFTA Ui;PmwQc& •设计源于传输的DOE结构 K]dX5vJw' −结构设计[用例] 8!Q0:4Vb •使用采样表面定义光栅 kl9<l* −使用接口配置光栅结构[用例] (JeRJ4 •参数运行的配置 gPr& |