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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。 b ABx'E QFoZv+|
Lm+!/e BqZ^ I eC$ 设计任务 T=cSTS!P;q ln.kEhQ3B
GF~^-5 *Yv"lB8 纯相位传输的设计 3{_A zL t
K;E&: 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 1A^iUC5) o
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p>v,b&06 >4TJH
lB}8 结构设计 *ggTTHy WrbDB-uM 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 oR}ir AIsM:sV]
m}.ru)^p |Hn[XRsf 使用TEA进行性能评估 9[DQ[bL Bc}<B:q%b 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 G],+?E_, \Ekez~k{`
:NU-C!eT "_+X#P
x 使用傅里叶模态法进行性能评估 RBx`<iBe Ff>Y<7CQ
v 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 Gb61X6 jIE>t5 fy
K-wjQ|*1 ~J2-B2S! 进一步优化–零阶调整 Z_' %'&Y o^RdVSkU; 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 X[k-J\ YN] w_=
uuj"Er31 x$CpUy{6 进一步优化–零阶调整 :w_F<2d0
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567ot|cc wlqV1.K VirtualLab Fusion一瞥 L:YsAv ^a; V-US )$q<"t\#P# yG&kP:k< VirtualLab Fusion中的工作流程 7qE V5! `Q26Dk • 使用IFTA设计纯相位传输 f<SSg*A; •在多运行模式下执行IFTA dQM# -t4* •设计源于传输的DOE结构 NOyLZa' −结构设计[用例] ?3SlvKI}H` •使用采样表面定义光栅 +azPpGZ= −使用接口配置光栅结构[用例] m?<8 ': •参数运行的配置 ?Z4&j'z< −参数运行文档的使用[用例] OpxVy _5, 3+A 0O%0*
x|0Q\<mEe ?^BsR VirtualLab Fusion技术 6?*iIA$b &4*&L.hPM^
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