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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。 cSYW)c|t A4,tv#z
W|K"0ab ?j^[7 设计任务 K|-?1)Um 9]AiaV9
a1;P2ikuK PQ`p:=~>:i 纯相位传输的设计 h&3*O[` @(Mg>.P 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 3"O)"/"Q. 03ol!|X"9
,?"cKdiZ ~c>* 3* 结构设计 oT7= 6&pI{ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 olNgtSX
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%RE-_~GF |s&jWM$ 使用TEA进行性能评估 3PB#m.N< 3/P#2&jt 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 ?dJ-g~ {Mc^[}9
MP|J 0=H5 Q:I2\E 使用傅里叶模态法进行性能评估 2 %YtMkC5 OI3UC=G 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 bI)ItC_wf! cd36f26`"w
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Tu Q@b 进一步优化–零阶调整 I g/SaEF |1GR:b24 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 u<x2"0f k}-@N;zq
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`8Y& KVhu AtRu)v6r VirtualLab Fusion一瞥 si.A"\bm -!uut7Z| T+z]ztO }`g:)gJ VirtualLab Fusion中的工作流程 >}#h d52l)8 • 使用IFTA设计纯相位传输 'p=5hsG •在多运行模式下执行IFTA w%=GdA= •设计源于传输的DOE结构 UUy%:t −结构设计[用例] [6@{^ •使用采样表面定义光栅 #J.v[bOWQ −使用接口配置光栅结构[用例] Z%3] •参数运行的配置 0be1aY;m& −参数运行文档的使用[用例] )clSW l[=7<F
iB[>uW p[BF4h{E VirtualLab Fusion技术 l4+!H\2 QJc3@
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