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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。 <B6H. P = 9m~p0 ILh
`&c kZiq n8ZZ#}Nhg 设计任务 1NA.nw. N64dO[op
x-&@wMqkc CdjI` 纯相位传输的设计 C1 GKLl~ H%Q7D- 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 t=W}SH D7Q$R:6|
g&Vx:fOC Q:d]imw!O 结构设计 Od,qbU4O @O^6&\s> 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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=R$u[~Xl2X dk4CpN 使用TEA进行性能评估 Ig0VW)@ z/2//mM 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 -ifFbT+x ra
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O) n~](sC\ j/c&xv7= 使用傅里叶模态法进行性能评估 sLT3Y}IO uo%)1NS! 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 o~y;j75{.* q Y?j#fzi
4yr'W8X_ F8,RXlGfA[ 进一步优化–零阶调整 j[J-f@F \Y #r~# I}U 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 (m(JK^ ">,|V-H
Zaf:fsj> ~[nSXnPO 进一步优化–零阶调整 ?ri?GmI| LxSpctiNx 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ,Np0wg0 ,K"U>&
W/bQd)Jvk :zke %Yx VirtualLab Fusion一瞥 4-y:/8 _FU_Ubkr K+K#+RBK ?(F6#"/E VirtualLab Fusion中的工作流程 j[G dhf!o0'1M • 使用IFTA设计纯相位传输 VSI9U3t3w •在多运行模式下执行IFTA Zbt.t]N •设计源于传输的DOE结构 S3*`jF>q −结构设计[用例] XZ]uUP •使用采样表面定义光栅 bP$dU,@p~ −使用接口配置光栅结构[用例] lc1(t:"[ •参数运行的配置 }t=!(GOb} −参数运行文档的使用[用例] b;W3j &P}_bx
BWv^zi x$.^"l-vX VirtualLab Fusion技术 :B5Fdp3 */^q{PsN
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