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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。 ?c]n^GvG WK0C rEdY>\' `
J]xP$) 设计任务 UZGDdP .63=(o 24ux LH2PTW\b!6 纯相位传输的设计 X8i(~
B )0k']g5 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 i0:>Nk lwT9~Hyp =>|C~@C? */z??fI27 结构设计 DIaYo4 N>|XS
, 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 G,XPT,:% {^}0 G^ c0_E_~ KVPR}qTP; 使用TEA进行性能评估 fKHE;A*>% ['q&@_d7 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 maNW{"1 cK@jmGj+ h5"Ov,K3[ fY,|o3# 使用傅里叶模态法进行性能评估 sbj";h=E LOvHkk@+ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 kL>d"w ?kTWpXx"= CSTI?A"P 9zBMlc$X 进一步优化–零阶调整 wW 2d\Zd& t*G/] 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 VsK>6S\T uH@FU60 WG7k(Sp] &QNY,Pj 进一步优化–零阶调整 VZy4_v=
d$W 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 HYK!}& &fOdlQ? EH*o"N`!r 0d^Z uTN VirtualLab Fusion一瞥 jS.g]k b:J(b? 5J2=`=FK <#M`5X. VirtualLab Fusion中的工作流程 ln!'_\{ ziE*'p • 使用IFTA设计纯相位传输 _>m-AI4^ •在多运行模式下执行IFTA &HW1mNF9 •设计源于传输的DOE结构 ZR0r>@M3v< −结构设计[用例] 7nU6k%_ % •使用采样表面定义光栅 SqA
J-_~ −使用接口配置光栅结构[用例] N|g;W •参数运行的配置 '8 Ztj −参数运行文档的使用[用例] sP@X g;] :1ecx$ uX/$CM cO2& VC VirtualLab Fusion技术 }x0- V8 =sJ
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