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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。 H@(O{ 9Yl; Bc8&-eZ,
vaeQ}F "1,*6(;: 设计任务 ]he~KO[j< HR-'8?)R.A
:A8r{`R'N JRB6T _U 纯相位传输的设计 sTd@/>S?p L -Q8iFW' 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 Gsh9D `"=Hk@E
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Y\_A> 结构设计 myj/93p}`b y7+@
v' 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 jj`#;Y #]dm/WzY
8-<F4^i_i ^t3>Z|DiB^ 使用TEA进行性能评估 [3X\"x5@V u.yR oZ8/! 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 E7O3$B8 S]@;`_?m{
k[8F: T- 6'r;6T * 使用傅里叶模态法进行性能评估 5$ik|e^:y $ 5" 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 WD%(RC"Q >12jU m)
O[ z0+Q?6Z I3>8B 进一步优化–零阶调整 *Hx*s_F +[
?!@) 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 _o9axBJs ,
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Dspvc F%V|Aa 进一步优化–零阶调整 n1;a~0P =bh: U90y 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 62ru%<x= 4
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(EcP'F*;;y Z=8&` VirtualLab Fusion一瞥 to:
;:Goa 'TYO-'aC ';G/,wB?` t<te{yt% VirtualLab Fusion中的工作流程 <h#7;o 3m&r?xZs • 使用IFTA设计纯相位传输 2D%2k •在多运行模式下执行IFTA Do(G;D`h+_ •设计源于传输的DOE结构 P?q HzNGi7 −结构设计[用例] fK:4jl-r •使用采样表面定义光栅 V06*qQ[ −使用接口配置光栅结构[用例] IiniaVuQ •参数运行的配置 I'IFBVhaYn −参数运行文档的使用[用例] E"*E[> q5r7KYH{
K^o$uUBe "<|KR{/+ VirtualLab Fusion技术 hYyIC:PXR u)h
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