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摘要 zS]8V?` ^*\XgX 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。 2c?qV ;l$ \6T -X+H2G JMdPwI 设计任务 "`[!L z >hH0Q5aL Y?534l)j F ]O$(7* 纯相位传输的设计 $4MrP$4TI FYS/##r 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 /k"`7`! l1]p'Liuu {,OS-g R/`q/0T. 结构设计 L,;D@Xi =+w*gDr 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 XhsTT2B 7RDDdF E! . @Ut?G LK"
bC 使用TEA进行性能评估 <)*2LBF@]
lWm' 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 5'a3huRtV #P#-xz &Z?ut*%S a?YCn! 使用傅里叶模态法进行性能评估 f&D]anf33 wv^rS^~ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 2&Nb bxK(9. PA w-6; :fk2]{KTL 进一步优化–零阶调整 n41@iK2l 6dAEM;$_Z 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ?X?&~3iD% r6'UUu /=uMk]h Z>)][pL 进一步优化–零阶调整 `]Bxn)b( Il.Ed-&62 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 rw)kAe31 y$81Zq .}')f;jH5< ``ekR6[ 8c VirtualLab Fusion一瞥 80M;4nH^5 ^w~23g. #GaxZ v&FF|)$ VirtualLab Fusion中的工作流程 NrDi y$hp@m'@C • 使用IFTA设计纯相位传输 Da$r ` •在多运行模式下执行IFTA $N2SfyX7 •设计源于传输的DOE结构 >s3gqSDR −结构设计[用例] EliTFxp •使用采样表面定义光栅 x( mE<UQN −使用接口配置光栅结构[用例] M\b")Tu{0 •参数运行的配置 Ch
)dLPz@ −参数运行文档的使用[用例] &4dz}zz90 e$c?}3E!z 2fIRlrA$ 1p`+ VirtualLab Fusion技术 Pag63njg? C}IbxKl 8&"(WuZ@ #sKWd 文件信息 @+U,Nzd
O?EB8RB <b+[<@wS /RLq>#:h** weMww,: ^[ QQ:2987619807 'cDx{?
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