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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。 1%;o-F@ ;-OnCLr
huu v`$~y WP@IV;i 设计任务 ~_z"So'|F_ x1$:u6YD22
3y9K' B4<W%lm 纯相位传输的设计 $E_9AaX T.fmEl 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 Gl1Qbd0 |7K[+aK
!F|mCEU ;}tEU'& 结构设计 #9{9T"ed vSt7&ec 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 lE8M.ho\ :`9hgd/9
Tk^J#};N P~>E 使用TEA进行性能评估 {EoRY/] UogkQ& B 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 :N826_q
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|r]f2Mrm "w)Y0Qq*z 使用傅里叶模态法进行性能评估 p m4g),s =5UT'3p> 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 J H%^FF2 !Od?69W, $
CDy *8<-& Nn"[GB 进一步优化–零阶调整 ]vyu! 9(9+h]h+3 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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> 3f u*{8.XZ VirtualLab Fusion一瞥 U{IY
F{;@ &B^zu+J z/JoUje Q^&oXM'x/i VirtualLab Fusion中的工作流程 Vvth, h\oAW?^ • 使用IFTA设计纯相位传输 6m.ChlO/ •在多运行模式下执行IFTA P87!+pB( •设计源于传输的DOE结构 fn%Gu s~ −结构设计[用例] b7
pD#v •使用采样表面定义光栅 ^w0V{qF{ −使用接口配置光栅结构[用例] |H:JwxH •参数运行的配置 SIJ:[=5!7 −参数运行文档的使用[用例] LvWl*:z +E8Itb,
kOe%w-_ vv2N;/;I VirtualLab Fusion技术 ~?V+^<P QT1(= wK3
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