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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。 %N@454enH p%_#"dkC7
D}l^ow g4<w6eB 设计任务 DG&14c>g P?dE\Po7
~p{.4n2: XCO{}wU)> 纯相位传输的设计 |HXI4MU" 0t<]Uf 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 yzt6 [)|P-x-<
@2-Eky ,KF>PoySA 结构设计 0n+Wv@/ +Gi~VW. 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 E~xK1x" ,{A-<=6t
s8.O L_e LUv>0G#L[ 使用TEA进行性能评估 Q+E%"`3V4l !.mMO_4} 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 IB:Wh;_x wxpE5v+f|
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dP FLJdnL 使用傅里叶模态法进行性能评估 ~?8B~l^ Ub%+8M 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 pc<")9U%/ uBw1Xud[YI
?V%x94B a0OH 进一步优化–零阶调整 Fku9hB (UPkb$Qc 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ma>{((N Ok[y3S
wy"^a45h vr2tIKvpn 进一步优化–零阶调整 w~QUG^0Fx O/$pT%D1x 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 @47MJzC o0^'xVv
\[oU7r}?/V :-7`Lfi@% VirtualLab Fusion一瞥 D`PnY&ffT &}31q` q[1:h Ath^UKO" VirtualLab Fusion中的工作流程 1tU}}l 'h_PJ% • 使用IFTA设计纯相位传输 C"_f3[Z •在多运行模式下执行IFTA tpj({
•设计源于传输的DOE结构 $A,fO~ −结构设计[用例] X*VHi •使用采样表面定义光栅 Q[`J= −使用接口配置光栅结构[用例] &Al9%W •参数运行的配置 LGZ5py=xb −参数运行文档的使用[用例] |3W\^4>, )vO;=%GQ
u{xjFx- >K**SjVG VirtualLab Fusion技术 iJuh1+6:c9 od!"?F
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