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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。 %ab79RS]C L9@jmh*E
=!X4j3Cv NsHveOK1. 设计任务 ;=OH=+Rl 68*{Lo?U
lUEyo.xVt i]z
i[Zo$ 纯相位传输的设计 /["T#` 7fqYSMHR 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 'Ot[q^,KRG 8E+l;2
O)R0,OPb fLAF/#\2 结构设计 h~p}08 ?s]`G'=>V` 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 =.a ]?&Yyh O@rb4(
`9l\~t(M
KF)i66 使用TEA进行性能评估 ,GIqRT4K z
sPuLn9G 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 j+hoj2( 6pR#z@,
GB3B4)cX4Y pt#[.n#f 使用傅里叶模态法进行性能评估 MavO`m&Cg ]o$/xP 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 k;5}@3iQ E,@UM$alP
`t&;Yk]-L H)Ge#=;ckQ 进一步优化–零阶调整 #+0R!Y IcQ!A=lB 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 [!mjUsut* H@'
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[udV } >>zoG3H! 进一步优化–零阶调整 eB*8)gYh [i7)E]*oTA 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 0)V-|v` Vz]=J;`Mz
_ZBR<{ D:tZiS=0 VirtualLab Fusion一瞥 wf%Ep#^6} ,&]`
b#Rc gq3OCA!cX ?
M_SNv VirtualLab Fusion中的工作流程 z&,sm5Lb e622{dfVS • 使用IFTA设计纯相位传输 oH0F9*+W •在多运行模式下执行IFTA #9VY[< •设计源于传输的DOE结构 W%K8HAP " −结构设计[用例] L$Ar]O) •使用采样表面定义光栅 I>Fh*2 −使用接口配置光栅结构[用例] D
;$+] 2 •参数运行的配置 agT[y/gb −参数运行文档的使用[用例] DW&')gfQ TR_oI<xB2
9mphj)`d;# i!x5T%x_ VirtualLab Fusion技术 Vj`s_IPY JBAK*g
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