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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。 Jz8#88cY \^W?
aTL7"Myp LUVJ218p 设计任务 9v3Nba MJR\ g3
R/FV'qy] >;U%~yy}qc 纯相位传输的设计 <@ex})su /%'7sx[p
使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 w3|.4hS q'-l;V|
MZMv.OeYt, en6AAr:U} 结构设计 krY.Cc] =` >Nfa+, 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 bD[W~ku (=B7_jrl
.{ L m c@{^3V##T 使用TEA进行性能评估 KFG^vmrn Vx8.FNJh 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 zQ^[=siZ} 0~5}F^8[L
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N 使用傅里叶模态法进行性能评估 I{UB!0H I,Y^_(JW 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 `.Q3s?1F AQGE(%X
(MU7 (D3m5fO 进一步优化–零阶调整 (?wKBUi HpSfI7 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 `erQp0fBM D"aQbQP
[<Puh pODo[Rkq 进一步优化–零阶调整 v333z<<S oQB1fs 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 O@&I.d$ Rzj!~`&N
v^E2!X P?ol]MwaB VirtualLab Fusion一瞥 !-Q!/? ZI]K+jza c=E.- QCnVZ" !( VirtualLab Fusion中的工作流程 I#e*,#'S LM`#S/h • 使用IFTA设计纯相位传输 +& Qqu`)?F •在多运行模式下执行IFTA 1S@k=EKM •设计源于传输的DOE结构 o?8j*] −结构设计[用例] g
0=t9J •使用采样表面定义光栅 8)ol6Mi{ −使用接口配置光栅结构[用例] `N,Jiw;bw •参数运行的配置 Um&@
0C+L −参数运行文档的使用[用例] c(JO;=,@9 ZS;kCdL
t')I c6.?i B}T72!a VirtualLab Fusion技术 _CT|5wQF< -p~B
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