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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。 xNxSgvco, #Ic-?2Gn4<
k`,>52 NFb<fD[C 设计任务 k Rp$[^ma Al}%r85
zAd%dbU| 0qo:M3 纯相位传输的设计 RMxFo\TK; -IG@v0_w 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 +@yTcz e:WKb9nT
MvlqxJ$ mp>Ne6\Tu 结构设计 xAAwH@ + /:aY)0F0<& 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 Eg#WR&Uq" Wc{/K6]f
WQYw@M~4Q! m2PI^?|e 使用TEA进行性能评估 I(:d8SF S8)6@ECC 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 zM|Y
X< (K|7T{B
+T]D\];D Vqxxm&^P 使用傅里叶模态法进行性能评估 ~myY-nEY 5g;i{T/6~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。 F]KAnEf nHF%PH#|o
>Y"Ru#Ju9 Ya-kMUW 进一步优化–零阶调整 S/7?6y~ o0F&,|' 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 -1tiy.^$F /}$D&KwYg
4:Id8rzz $~<]G)*Z 进一步优化–零阶调整 ._US8 h7F5-~SpD 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 |#`qP^E FWDAG$K@0
9._owKj vAjvW&'g VirtualLab Fusion一瞥 8(""ui8 [,/~*L;7 [^2c9K^NK *VgiJ VirtualLab Fusion中的工作流程 n]fMl:77 Ipyr+7/zJ • 使用IFTA设计纯相位传输 3DS&-rN •在多运行模式下执行IFTA g.T:72" •设计源于传输的DOE结构 `0Bk@B[> −结构设计[用例] yJ?S7+b •使用采样表面定义光栅 eNX!EN(^ −使用接口配置光栅结构[用例] h@yn0CU3. •参数运行的配置 -|_MC^) −参数运行文档的使用[用例] }GL@?kAGR5 M.?[Xpa
6#(==}Sm+ R-J^%4U`7 VirtualLab Fusion技术 2c1L[]h' 6-J%Z%yT #
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