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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。 Mt[yY|Ec| @I_cwUO
rhJ&* 0M _bFUr 设计任务 WRh5v8Wz0 R'Sd'pSDN
IC`3%^ /WrB>w 纯相位传输的设计 K:PH:e RJrz ~,} 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 z;c>Q\Q
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O\5%IfB'" j]Auun 结构设计 WJShN~ E Rn1oD3w 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 /sE,2X*BT d>NGCe
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7=G2sOC 使用TEA进行性能评估 Kb.qv)6i* 0Y.z 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 *$tXm4
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=~#mF<z5 6#=jF[ 使用傅里叶模态法进行性能评估 z+"tAVB[i ?|nl93m 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 |LHJRP-Z U( YAI%O
*}?[tR5 Dd3f@b[WX 进一步优化–零阶调整 i_Kwxn$ zp:dArh0 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 >p_W(u@ z$ H;Wrcf2
?w3RqF@} XlmX3RU 进一步优化–零阶调整 +C(-f YEL0h0gn 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 L*@`i ]jl ?Oyo /?/
%xt9k9=vZ > I2rj2M# VirtualLab Fusion一瞥 |23F@s1 fr17|#L+s #mxOwvJ @HT\Y%E VirtualLab Fusion中的工作流程 5mH[|_ 6g(;2gY • 使用IFTA设计纯相位传输 s :vNr@TS •在多运行模式下执行IFTA p|>*M\LE# •设计源于传输的DOE结构 u'YXI="( −结构设计[用例] z7K{ ,y •使用采样表面定义光栅 L2}\Ah"[ −使用接口配置光栅结构[用例] |'^s3i&w •参数运行的配置 #'L<7t
K −参数运行文档的使用[用例] _N DQ2O 5`;SI36"
a:FU- ^B4~ Gh;\"Qx VirtualLab Fusion技术 Fmk:[hMw i:lc]B
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