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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。 + hyWo]nW0 f!uA$uLc
=yhn8t7@] ()3x%3 设计任务 ]U^d 1&k E
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b*6c.o Q'Q72Fg 纯相位传输的设计 ;I`,ZKY c=jI.=mi3 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 *k@0:a(> -UD~>s
M|Lw`?T ]` &[Se d 结构设计 H[_uVv;}6 s:m<(8WRw 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 {Y@-*pL] :)+@qxTy
:UJUh/U dPyBY]` 使用TEA进行性能评估 }Nd`;d
0imqj7L 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 ~d#;r5> t\|K"
W_f"Gk :zn ?<(sQ 使用傅里叶模态法进行性能评估 "e7$q&R
| ttAVB{kdo 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 G(|(y=ck +N(YR3
~a8G 5M EB3o8 进一步优化–零阶调整 sKB-7 +v[$lh+ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 {GH`V}Ob Zm8
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jO3u]5}.6 =Q=&Ucf_ 进一步优化–零阶调整 ,C'w(af@} , C@hTOT 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 d;jJe0pH XpAq=p0;
s=%+o&B _F/lY\vm VirtualLab Fusion一瞥 3W0E6H" 5 dNf$a0E #u2&8-Gh '*LN)E>d VirtualLab Fusion中的工作流程 LG@c)H74 LOb'<R\p • 使用IFTA设计纯相位传输 ga1gd~a •在多运行模式下执行IFTA 5vh"PlK`s •设计源于传输的DOE结构 eze(>0\f −结构设计[用例] 5t5S{aCDr •使用采样表面定义光栅 FnQ_=b
−使用接口配置光栅结构[用例] f$S
QhK5` •参数运行的配置 m)]fJ_ −参数运行文档的使用[用例] ZEyGqCf3 A*;^F]~'
~:b:_ 5" w KMk|y> VirtualLab Fusion技术 =!P?/ D15u1A
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