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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。 #5T+P8 ~)}npS; P}H7WH kzGD* 设计任务 Nl7"|()e >U9* UGEC_ 7vV3"uns 纯相位传输的设计 jjkiic+tDN _ 9Tv*@ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 q[l},nw ekfD+X /+Xv(B H;}V`}c<` 结构设计 }(dhXOf\q :h N* 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 -.1x! ~.jX (M6B$: _ EHr?b2 uU6+cDp 使用TEA进行性能评估 S(Xab_DT)H Jk|c!,! 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 $\$5::}r C2,,+* v N>7INK A5+vz u^ 使用傅里叶模态法进行性能评估 %?_pSH}$! j|KZ HH%dc 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 v?)JM+ xe|o(!( 29pIO]8; |~CN]N 进一步优化–零阶调整 VLc=!W} z![RC59S 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 yEy}
PCJ& _{KQQ5k\ qp^O\>c (J][(=s;a 进一步优化–零阶调整 F>)u<f,C d5%A64? 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 bJ]g2C7`36 ]6p?mBuQ a84^"GH7 uOEy}&fH VirtualLab Fusion一瞥 2md1GWyP 1-1x,U7w \q(RqD 2r"-X VirtualLab Fusion中的工作流程 //\ORJd EMmNlj6 • 使用IFTA设计纯相位传输 m]+g[L?- •在多运行模式下执行IFTA "44VvpQC •设计源于传输的DOE结构 $VhUZGuG> −结构设计[用例] ,-&ler~[ •使用采样表面定义光栅 L=Fm:O'#2 −使用接口配置光栅结构[用例] jtV{Lf3< •参数运行的配置 !!b5vzyve −参数运行文档的使用[用例] k ;R*mg*K g9H~\w OnC|9 f:G Zb?Wyd VirtualLab Fusion技术 r
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