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摘要 &xMQ <Z\j#p: 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。 QsH?qI&2jp 5R/k8UZ
/F7X"_(H NGOyd1$7N 设计任务 >q)VHV9P rwvCp_pN.
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F /[#5<; 纯相位传输的设计 %8~g#Z 7=[/J*-m 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 DS6g_SS3 cy!;;bB
&)#bdt[ =Z}=n S?4 结构设计 |;MW98 A f4r)g2Zb[ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 fT RoeLf Ow
sRDxa5<MD #>\%7b59> 使用TEA进行性能评估 B{\qYL/~ Y<9]7R(\; 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 _"c:Z !L ;}E$>]*Yn
YB3?Ftgw El4SL'E@ 使用傅里叶模态法进行性能评估 .[8g6:> P*.0kR1n 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 I2^Eo5' Q_M:v
9 7Mi{Zz Tg\wBhJr| 进一步优化–零阶调整 wzz>N@|
D/] 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 4+'d">+| w-?|6I}T
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@]xHt&j 1_0\_| VirtualLab Fusion一瞥 Ft^+P* ZAa:f:[#f &NB"[Mm:@ '7(oCab"_ VirtualLab Fusion中的工作流程 Ch,%xs.)G /XZ\Yy= • 使用IFTA设计纯相位传输 2(iv+<t •在多运行模式下执行IFTA K6M_b?XekA •设计源于传输的DOE结构 ZtH{2j0 −结构设计[用例] Gn}^BJN •使用采样表面定义光栅 6qH^&O][ −使用接口配置光栅结构[用例] *>8Y/3Y\B •参数运行的配置 a0=>@? −参数运行文档的使用[用例] & |