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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。 "S3wk=?4 [=B$5%A
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_/: 设计任务
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0Pf zIP6\u 纯相位传输的设计 ` PYJ^I0 WTImRXK4 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ,`ZYvF^% Hwo$tVa:=
~QvqG{bFB kP/M<X" 结构设计 aK`@6F,]j 8,0YD#x 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 u7?$b!hG^C 22f`LoM
[<'-yQ{l\ 5@^ dgq 使用TEA进行性能评估 Q{B}ef LM&y@"wfm 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 CHV*vU<N PJ='tJDj
Oft4-4$E n_3O-X( 使用傅里叶模态法进行性能评估 1"pw
ox+ 3U 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 5|jw^s7 XJLQ{
$95h2oXt wn)JXR 进一步优化–零阶调整 .BFYY13H h6} lpd 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 <{~6}6o F <hJp,q9
l x,"EOP Nbp!teH6 进一步优化–零阶调整 7O,U?p ;|UF)QGa2 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 7"8hC ` AY_2>7
ss5m/i7 <!pY$ VirtualLab Fusion一瞥 @xB*KyUW yRo-EP ?. D3'qv JwJ7=P=c VirtualLab Fusion中的工作流程 d6W SL;$ <Qxh)@
N • 使用IFTA设计纯相位传输 OK\A</8r •在多运行模式下执行IFTA `X3^fg •设计源于传输的DOE结构 gdkwWoN. −结构设计[用例] =2@B& •使用采样表面定义光栅 Vb9',a?#n −使用接口配置光栅结构[用例] 6 ~>FYX •参数运行的配置 U^Xm)lL −参数运行文档的使用[用例] b!)<-|IK 9;veuX#(
F$[ U|%* qG<$Ajiin VirtualLab Fusion技术 |jM4E$
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