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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。 al>^}: _Iz JxAcJ
p!qV!: CqW:m*c 设计任务 NIZN}DnP .B2?%2S
O.61-rp Gx Z'" x 纯相位传输的设计 '
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o!:V=F 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 X(sHFVU+ 3ZdheenK9
{Up@\M /{Ff)<Q.Z 结构设计 c@H_f pxm{?eBz 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 R@*mMWW, 0($@9k4!/
lmmB =F Vl=!^T}l+ 使用TEA进行性能评估 mocR_3=Q? Wp2b*B=- 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 6z;C~_BV W(jXOgs+_
Dn{
hU$* V>"nAh]}. 使用傅里叶模态法进行性能评估 kb"g VI83 3 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 )_[eqr Md!L@gX6<
5]C}044 <{$0mUn;s| 进一步优化–零阶调整 {+D
6o =Xwr*FTr 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 s?qRy
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kR+xInDM* Zp5;=8wa; VirtualLab Fusion一瞥 |%wgux`z 3O{*~D&n sZ~q|}D- jC<1bf$K VirtualLab Fusion中的工作流程 c
eH8 E0F8FR' • 使用IFTA设计纯相位传输 <i~O0f] •在多运行模式下执行IFTA )C?bb$
G •设计源于传输的DOE结构 +y%"[6c| −结构设计[用例] NO(^P+s •使用采样表面定义光栅 XctSw −使用接口配置光栅结构[用例] +w'"N •参数运行的配置 "Jd!TLt\x −参数运行文档的使用[用例] E
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