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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。 Stpho4+/y "m5ZZG#R`
H*IoJL6 Zx0c6d!B 设计任务 9G9lSj5> aleIy}"
Oylw,*% SQK6BEjE8 纯相位传输的设计 t~`Ef 2"T&Fp< 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 hJ :+*46 52,a5TVG
.>e~J+oL A`Nb"N$H13 结构设计 HIAd"}^ ufOaD7 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 8wd2\J,] s+11) ~
U_?RN)>j tuSgh! 使用TEA进行性能评估 z?^p(UH +Xk!)Ge5E* 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 rO~D{)Nu ;I0/zeM%
}e$);A| S3m+(N" & 使用傅里叶模态法进行性能评估 $- L)>" K!X8KPo 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 KpL82 \l~h#1|%;s
&nYmVwi?"Q &wfM:a/c 进一步优化–零阶调整 +}n]A^&I\E D~Su822 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 f]4gDmn^ K+Qg=vGY
FP$]D~DMo qJ!xhf1 进一步优化–零阶调整 q b'ka+X ]pt @ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Onl:eG;@ Q.
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2r[,w] VirtualLab Fusion一瞥 = FQH .Qaqkb-Ty "6ZatRUd cX2b: VirtualLab Fusion中的工作流程 b4Z#]o f%af.cR* • 使用IFTA设计纯相位传输 3yQ(,k # •在多运行模式下执行IFTA ,SBL~JJ •设计源于传输的DOE结构 E5rNC/Ul$$ −结构设计[用例] {5*5tCIt •使用采样表面定义光栅 k$zDofdfp −使用接口配置光栅结构[用例] Uhf
-}Jdw •参数运行的配置 3,GSBiK3} −参数运行文档的使用[用例] 6Z3v]X +VJl#sc/;
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QS!b]a3 VirtualLab Fusion技术 0-@waK #M:W?&.
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