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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。 `Y[zF1$kz^ _{b a
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设计任务 \e=@h!p 6-JnT_
G?"1
z; *".7O*jjV 纯相位传输的设计
Dho~6K}" 97BL%_^k 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 I#,,h4C uUJ2d84tV
Qv?jo(] %|u"0/ 结构设计 Xr~r`bR= OC[a?#R1 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 te:VYP =]^*-f}J9
; w+A38N$J @-7K~in?^ 使用TEA进行性能评估 ~k J#IA Te.hXCFD 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 Wm\f:|U5` d_yqmx?w
tz)L`g/J~ G>!"XK:fB 使用傅里叶模态法进行性能评估 4dy)g)wM MKH7d/x 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 %]
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*$s)p > :2?'mKa7 进一步优化–零阶调整 Y6CadC p]>bN 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 :4;>). ({8Q=Gh
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OrH&dY kg-%:;y. VirtualLab Fusion一瞥 O
,DX%wk, ~svu0[Vx yRy9*r= K'71uW> VirtualLab Fusion中的工作流程 l"vT@g| 5}By2Tx • 使用IFTA设计纯相位传输 ).&$pXj •在多运行模式下执行IFTA Onk~1ks:
•设计源于传输的DOE结构 U}
g%`< −结构设计[用例] ~PV>3c3l= •使用采样表面定义光栅 5=
F-^ −使用接口配置光栅结构[用例] CZ0 {*K: •参数运行的配置 <fyv^e −参数运行文档的使用[用例] =N3~2=g~A `&+L/
P]y5E9 k 9\"~ G) VirtualLab Fusion技术 ?Z.YJXoKZ %k2zsM
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