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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。 |.?Xov] jL0=a.;
P{2j31u` &l~9FE* 设计任务 rAZ~R PrW M-/2{F[
'Gqo{wl a49t/ 纯相位传输的设计 5 89P$2e1X 3XIL; 5 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 C#@-uo2 ^[.Z~>3!\q
'3iJ q9 |F49<7XB[~ 结构设计 [8'^" 4l@aga 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 yJ*g ; &HtG&RvQf
tPChVnB l}~9xa}:D| 使用TEA进行性能评估 Bej k^V~ &*; Z(ul&9 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 ^+O97<#6C i>
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%(B6eiA &F.L*M 使用傅里叶模态法进行性能评估
o('6,D 5s:g(gy3BR 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 &sooXKlv| \xKhbpO~
=%d.wH?dZ/ lmYyaui 进一步优化–零阶调整
rw#?NI: 2Yg\<PsN 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 `8kL=%(h B:6VD /qC
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GpCjoNcW{ zKQXmyO VirtualLab Fusion一瞥 p:xVi0 nTHCb>,vM d5'4RYfkQ %$F_oO7" VirtualLab Fusion中的工作流程 "\qm +g QG
1vP.K • 使用IFTA设计纯相位传输 BOme`0A •在多运行模式下执行IFTA $$eBr8 •设计源于传输的DOE结构 )D"2Q: −结构设计[用例] -Xt0=3, •使用采样表面定义光栅 O+=C8 −使用接口配置光栅结构[用例] R) J/z •参数运行的配置 P9M. J^< −参数运行文档的使用[用例] 6*s:I& |