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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。 h4(JUio j0FW8!!-g
D{p5/#|r zDDK 设计任务 mV?&%>*(f |SQ|qbe=
4T`&Sl ;,XyN+2H 纯相位传输的设计 E-fr}R} )iU^&@[S 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 &>(gt<C$ +`.,| |Mq
t`5j4bdG ZenPw1 - 结构设计 7Fz
xe$A KE.Dt 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 "MnSJ2 dl0FQNz8@B
|]W2EV ,b sDC*J\X 使用TEA进行性能评估 *HE^1IEl J8<J8x4 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 DM),|Nq" {%b
}Z2
Hi7y(h?wj 5HKW"=5Cf 使用傅里叶模态法进行性能评估 2z_2.0/3 $^_|j1z#i 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 nt ,7u( e1/sqXWo
`8:K[gp 30Drrno7Io 进一步优化–零阶调整 ? \m3~6y 2)
?q58 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 OBOwz4< _xrwu;o0}
Y3'," *:hyY!x 进一步优化–零阶调整 B,vOsa"x6` H&4~Uo.5 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 B4g8
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7:Ztuc] 3[IJhR[ VirtualLab Fusion一瞥
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20/F VirtualLab Fusion中的工作流程 ;inzyFbL= OqUr9?+ • 使用IFTA设计纯相位传输 g(hOg~S\E •在多运行模式下执行IFTA DN8}glVxV •设计源于传输的DOE结构 z[nS$]u −结构设计[用例] TgfrI
•使用采样表面定义光栅 ,EpH4*e −使用接口配置光栅结构[用例] T~xwo
•参数运行的配置 ~i~%~doa −参数运行文档的使用[用例] V[;M&=," %.HJK
QM<y`cZ8 p9qKLJ*.C VirtualLab Fusion技术 LM)`CELsYc bzZ>lyH
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