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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。 fF!Mmm" G4g<PFx
'@'~_BBZP jG=*\lK6 设计任务 pjr,X+6o Gs$<r~Tg
:_v/a+\n Isv@V. 纯相位传输的设计 xzF@v>2S+ ypEcjVPD 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 iyNyj44
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q)R&npP7 lV!ecJw$ 结构设计 P1DYjm[+D xXQ#?::m 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 Y;
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1GB$;0 W), Q`ERI5b6 使用TEA进行性能评估 sl^i%xJ|l' g+8{{o= 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 hKv3;jcd ]$/TsN
7m0sF<P{g ($:s}_<>s 使用傅里叶模态法进行性能评估 m}w~ d / J^[>F{8!n 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 Gy0zh|me vwQY_J8
A2 r1%}{ |0YDCMq( 进一步优化–零阶调整 xvP<~N- ]CyWL6z 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ZY-UQ4_|u /NFv?~</k
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Eq 进一步优化–零阶调整 v>zeK vy W/f 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 "R@N}q<*v2 &L}e&5
nWpqAb vum6O3 VirtualLab Fusion一瞥 Q#NXJvI JmB7tRM8 n%PHHu
/CX_@%m}e= VirtualLab Fusion中的工作流程 xe}d& i/;Ql, gm • 使用IFTA设计纯相位传输 KK"uSC •在多运行模式下执行IFTA V9Bi2\s* •设计源于传输的DOE结构 S'T&`"Mr −结构设计[用例] $ ;cZq •使用采样表面定义光栅 |&Gm.[IX;q −使用接口配置光栅结构[用例] i-Ck:-J •参数运行的配置 '&@'V5}C{ −参数运行文档的使用[用例] UD1R_bL} Up?w>ly
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