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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。 i/$SN-5}1 ,LUTHWEo"I
MLS;SCl 8xTix1u0 设计任务 0( //D;j 6fGK(r
9)lZyE} 8x{Hg9 纯相位传输的设计 e U;jP]FA Y/lN@ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ti9}*8 P
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vr4S9`, 3.),bm 结构设计 <|H?gfM $E.XOpl&I 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 ~gdd cTp GV6mzD@<
1X&B:_ _B$"e[:yX 使用TEA进行性能评估 =x
H~ww (D :-Wv>V\t 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
MZ~.(& (.Xr#;\(
zH=hIVc - 9-fX(I 使用傅里叶模态法进行性能评估 H[nz]s t.U{Bu
P 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 %h/! Y<% 7#pZa.B)k
*h:kmT RGp'b 进一步优化–零阶调整 p;`N\.ld _6rKC*Pe1 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 )eR$:uO
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5f_7&NxT %U?)?iZdL VirtualLab Fusion一瞥 @?a4i CQ> ]jQ,2 WG%2<Q^ sX'nn VirtualLab Fusion中的工作流程 )
,Npv3( #r}uin*jD • 使用IFTA设计纯相位传输 %wW'!p-< •在多运行模式下执行IFTA f3n~{a,[ •设计源于传输的DOE结构 or.\)(m#( −结构设计[用例] z2~87fv+ •使用采样表面定义光栅 -tyaE −使用接口配置光栅结构[用例] CQ1 8%w6 •参数运行的配置 FL&dv −参数运行文档的使用[用例] 0jTMZ<&zZ a}yR p
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5/(sjMB VirtualLab Fusion技术 4 Py3I9 sam[s4@eQ
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