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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。 V3;.{0k >Iewx
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9Ya<My {gA\ph%s 设计任务 /v|"0 kd:$oS_*s
mffn//QS r=/;iH?UH 纯相位传输的设计 _\PNr.D8 \I-#1M 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 w@-PqsF 1(zsOeX
/){KOCBl; UtB6V)YI 结构设计 4h!f/aF' 5ercD 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 heaR X4 Tu{&v'!j6
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使用TEA进行性能评估 XoLJ L]+? "Td`AuP@, 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 u~
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V}d9f2 5(W"-A} 使用傅里叶模态法进行性能评估 JXG"M#{ <Llp\XcZ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 fP
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>&g}7d% )15Z#`x 进一步优化–零阶调整 7"7rmZ $@d9<83= 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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TB' VirtualLab Fusion一瞥 _A<u#.yd +,:du*C 6:U$w7P0
e JOjoiA VirtualLab Fusion中的工作流程 /&u<TJ4 A^ _a3$,0 • 使用IFTA设计纯相位传输 ,D\GGRw •在多运行模式下执行IFTA %}86D[PF •设计源于传输的DOE结构 M3p −结构设计[用例] >FhK#*Pa •使用采样表面定义光栅 ELh8ltLY −使用接口配置光栅结构[用例] +(xeT+J •参数运行的配置 WwC 5!kZ −参数运行文档的使用[用例] UA[,2MBp ZpUCfS)|&
7 r|(}S bX.ja;; VirtualLab Fusion技术 *A}cL QKN<+,h!z>
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