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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。 -l
"U"U"F azo0{`S? }~Q5Y3]#~ noC?k }M 设计任务 +yWR#[`n o 7G> y#Y '&by3y5w-3 TFy7HX\Oq 纯相位传输的设计 Pd~MiyO;K m"4B!S&Fc( 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 Zhzy.u/> S$eDnw~$ DZe}y^F F}U5d^!2 结构设计 A62<]R)n i[150g?K 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 .#fPw_i kZVm1W1 i"HgvBHx ,=o0BD2q 使用TEA进行性能评估 O"*`'D|hK >|3a
9S 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 )`8pd 7<. &[@\ f^~ NP/>H9Q2% %6ub3PLw8 使用傅里叶模态法进行性能评估 7
({=* ++8_fgM 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 F98i*K`" [$a<b/4 xd8
*<,Wj Bux'hc 进一步优化–零阶调整 8$vK5Dnn8 o>c^aRZ{ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 u@=?#a$$ (9$"#o 4_LQ?U>$ }nud 进一步优化–零阶调整 jtKn3m7 +p PuXUuJx( 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 b2kWjg.4 tNnyue{p ksWSMxm a<m-V&4x VirtualLab Fusion一瞥 1;&;5 'r+PH*Mr |dmh 'iUg[{'+ VirtualLab Fusion中的工作流程 7=P^_LcU I^3:YVR& • 使用IFTA设计纯相位传输 &ZJgQ-Pc(m •在多运行模式下执行IFTA Ip?]K*sq •设计源于传输的DOE结构 !gP0ndRJ= −结构设计[用例] Zb''mf\ •使用采样表面定义光栅 NY.k. −使用接口配置光栅结构[用例] c
~Fdx •参数运行的配置 -<N&0F4|* −参数运行文档的使用[用例] I*\^,ow M>l^%` [!"XcFY:a J]pa4C` VirtualLab Fusion技术 x<B'.3y uDuF#3
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