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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。 ;KWR/?ec ^EN_C<V;"d
5qGRz"\p~ a 9(1 6k 设计任务 8tK 8|t5+ PBTGN;y
nG1mx/w l&dHH_m3 纯相位传输的设计 Ts:3_4-k @c,}\"( 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 5-0 #%il+3J
_~d C>`K P)XkqOGpT9 结构设计 G0^WQQ4 4~53%=+ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 VTa?y @`t)ly#N
FZ6.<wN [9u/x%f( 使用TEA进行性能评估 d7g/s'ZHt6 aBj~370g 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 -IMm# aEW
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p{"p<XFyO c BQ|mA 使用傅里叶模态法进行性能评估 S)p{4`p% R4"["T+L` 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 4d)w2t?H% Ro*$7j0!Hf
yb2*K+Kv xAMj 16ZF 进一步优化–零阶调整 5@" bx= 5r.\maW 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 g^26Gb. w;vp X>
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s[)2z3 ?d-(M' v. VirtualLab Fusion一瞥 W@GcE;#- v)N8vFdd [-bL>8 O$J'BnPpw VirtualLab Fusion中的工作流程 X&0m$x 6cp x1y]~6 • 使用IFTA设计纯相位传输 `9B xDp]I •在多运行模式下执行IFTA _tS<\zy@y •设计源于传输的DOE结构 WM}:%T- −结构设计[用例] $74ZC
M •使用采样表面定义光栅 ?u` ?_us −使用接口配置光栅结构[用例] lb2mWsg" •参数运行的配置 P1]ucu_y, −参数运行文档的使用[用例] ~j" aJ / jb$sIZ%i
t(VG#} >Y?B(I2e VirtualLab Fusion技术 3!`Pv ?|o P.$U6cq
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