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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。 /09=Tyy/\ 1Ol]^'y7)
!5j3gr~ aS vE 设计任务 #!jRY!2Vt Y:,R7EO{!
0JNOFX ^-u HdafP 纯相位传输的设计 j9}0jC2Tb u;Eu<jU1 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 nZCpT
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^P/D8cXa4 cJEz>Z6[ 结构设计 l;*lPRoW, e6HlOGPVQH 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 vvAk<[
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4~A#^5J 82za4u$q# 使用TEA进行性能评估 N&APqT (Dm"e` 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 u)`|q_y+8 P0 ltN
>J3ja>Gw/ s}#[*WOc 使用傅里叶模态法进行性能评估 =6<w'> T[h}A"yK; 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 xdfvme[ 3B".Gsm)X
-ouJf}#R tH,K\v`f 进一步优化–零阶调整 N~5WA3xd ./nYXREO| 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 |M<.O~|D6} qH%L"J
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dl VirtualLab Fusion一瞥 xUo)_P\_ A,lw-(.z4Z YY:iPaGO ?Y0$X>nm VirtualLab Fusion中的工作流程 H"FflmUO L2>?m`wp • 使用IFTA设计纯相位传输 Iz?Wtm } •在多运行模式下执行IFTA jO&f*rxN •设计源于传输的DOE结构 F*4Qa −结构设计[用例] TtwJ,&b •使用采样表面定义光栅 86[RH!e −使用接口配置光栅结构[用例] <S8I"8{Mb •参数运行的配置 fb0T/JTw −参数运行文档的使用[用例] TFJ{fLG XuFm4DEJ
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