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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。 OmMX$YID dz9Y}\2tf
a=}*mF[ug [IX+M#mf 设计任务 mNmUUj9z 7v~j=Z>
ZXiRw)rM 3 x*z\VJ 纯相位传输的设计 XJ\hd,R E0f{iO;} 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 93%{scrm rs8\)\z
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K h BMH)aU 结构设计 Un=a
fX?j nS.G~c| 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 }<m{~32M Q4'C;<\@(Q
%CH6lY=lI $g8}^1 使用TEA进行性能评估 m\0cE1fir H'g?llh1J 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 >9K//co"of S'i;xL>
4*H"Z(HP rzLd"` 使用傅里叶模态法进行性能评估 zQ)+/e(8 ZW4aY}~)$ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 gT52G?- =7/-i
0{rx.C7| >IvBUM[Rt 进一步优化–零阶调整 RVM&4#E tai Vk4 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 `u'dh{,gE 'x%x'9OP
APBK9ky d,#.E@Po 进一步优化–零阶调整 n'w,n1z7 7Ua7A 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 W4(?HTWZ m#@_8_ M
RXSf,O ;Rnhe_A. VirtualLab Fusion一瞥 q? z> s;.=5wcvi? !C&%T] BW K IbG VirtualLab Fusion中的工作流程 !k&)EWP? F'W>
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• 使用IFTA设计纯相位传输 4('JwZw\! •在多运行模式下执行IFTA fEqC] *s •设计源于传输的DOE结构
ZXXiL#^ −结构设计[用例] &"S/Lt •使用采样表面定义光栅 S7sb7c'4 k −使用接口配置光栅结构[用例] <0j{ $. •参数运行的配置 :=!Mh}i −参数运行文档的使用[用例] 7sV/_3H+ x mo&![P
Os&1..$Nb h8v>zNf' VirtualLab Fusion技术 y:so
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