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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。 W/|C 834dsl+U
b'~IFNt*^ X~Vr} 设计任务 ^5![tTJ H(Q|qckj
H)&pay ;Cqjg.wkB 纯相位传输的设计 -}2e+DyAy wC[Bh^] 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 O1K~]Nt 1)f~OL8o
*]_GFixi )|zna{g\ 结构设计 -a$7b;gF 7Y(ySW 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 (KxL*gB zE NlL
';bovh@* %? WmWs0 使用TEA进行性能评估 wUz)9n 6j [,fd Nxc8 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 ku}I;k | r'ydjy
\LS+.bp% [#R<Z+c 使用傅里叶模态法进行性能评估 'qg q8 %Sdzr!I7* 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 U'acVcD #dgWXO
9v<Sng W<D(M.61A 进一步优化–零阶调整 NK@G0p~O
88ydAx#P 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 wB;'+d& Vhs:X~=qL
z<F.0~)jb :K6(`J3Y"^ 进一步优化–零阶调整 k&1~yW QAy9RQ0 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 E0 Vl}b $v6dB {%Qu
GBZx@B[TY q#RVi8(' VirtualLab Fusion一瞥 {-]/r &:` 7 ),-4\!7 D n?P~% VirtualLab Fusion中的工作流程 >, &6zj I/s?]v • 使用IFTA设计纯相位传输 F62arDA •在多运行模式下执行IFTA O>Nop5#o •设计源于传输的DOE结构 %L./U$ −结构设计[用例] 1lNg} !)[K •使用采样表面定义光栅 s.rS06x −使用接口配置光栅结构[用例] OZ q/'* •参数运行的配置 g'`J'6Pn −参数运行文档的使用[用例] eb)S<%R/ {A(=phN
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+MK &:-`3J- VirtualLab Fusion技术 d%9r"=/
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