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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。 h0;PtQb1 B{`4"uEb$G
Qqju6} + Dl/Jlsd@ 设计任务 7NG^I6WP- !w+A3Z>V
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u 4^|;a0Qy] 纯相位传输的设计 pz L !42 F?>rWP
使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 HZ>8@AVa\ #a :W
1lAx"VL %x Xib9J 结构设计 IYb%f T kaK0'l2% 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 $]H^? *C>B-j$
1K<4Kz~ }\p>h 使用TEA进行性能评估 5|I2 vO2I"Y*\ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 @%8Xa7+ Mwm=r//
Q2 tM~ Zjo8/ 使用傅里叶模态法进行性能评估 f(Hh( EqY e.dF, 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 "!\O N)l* 7.G1Q]6/
+W= *TacVp 进一步优化–零阶调整 =e<;B_~. A(!nT=0o 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Y ;JPr !y1]S .;
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8C +Xa^3 =B 进一步优化–零阶调整 ?52{s"N0> 8(GH.)I+0 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 h}vzZZ2, jQrj3b.NC3
8|\0\Wd;vu m5m'ByX(* VirtualLab Fusion一瞥 < C{-ph pI__< CA0SH{PdW& c^N'g!on VirtualLab Fusion中的工作流程 37#|X*L HkGA$ • 使用IFTA设计纯相位传输 T?p'R •在多运行模式下执行IFTA Afpj*o •设计源于传输的DOE结构 95`Q=I|i −结构设计[用例] a!`b`r-4 •使用采样表面定义光栅 yQ^k%hHa −使用接口配置光栅结构[用例] \,U#^Vr •参数运行的配置 ,&wTUS\ −参数运行文档的使用[用例] ?A!Lh, NT qtr="
3$]SP1Mc( cBgdBPDa VirtualLab Fusion技术 kh11Y1Q0d y:FxX8S$'e
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