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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。 ;A,X,f "A}sD7xy9
lJdBUoO bh.&vp.kP 设计任务 bSsg` sQ}|Lu9hZ
r%=-maPL[ hBX*02p 纯相位传输的设计 `>
%QCc\ >Q /;0>V 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 Ur])*# w7@`:W
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W* !.6n=r8d 结构设计 QJ XP- j,j|'7J% 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 a.V5fl0?I@ l5T[6C
t<UJR*R=L r84^/+"T 使用TEA进行性能评估 p]mN) X84T F~2Y 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 Cy[G7A% EHC7b^|3}
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使用傅里叶模态法进行性能评估 =de'Yy:\- )$!b`u 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 _Tj&gyS G!6b
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6nL^"3@S! CGi;M=xr 进一步优化–零阶调整 !i"zM} M.Yp'Av 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 !h.hJt U823q-x
yJI~{VmU7 y >=Y 进一步优化–零阶调整 3&y-xZ u] BEOPZ[Q|c 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Wq4<9D :IZAdlz[@
<L]Gk]k_R /9pxEidVAS VirtualLab Fusion一瞥 N0p6xg~ p}QDX*/sSu r-y;"h' ]VjvG}; VirtualLab Fusion中的工作流程 ]Kt@F0U<o MKfK9>a • 使用IFTA设计纯相位传输 %&6QUv^ •在多运行模式下执行IFTA _^&
q,S •设计源于传输的DOE结构 tu}!:5xi −结构设计[用例] bny5e:= d •使用采样表面定义光栅 #4Z e2T| −使用接口配置光栅结构[用例] V[(fE=cIN~ •参数运行的配置 @S@VsgQ%3Z −参数运行文档的使用[用例] y^C5_w(^jZ ~]-n%J$q
\ivxi<SR ;M.Q=#;E VirtualLab Fusion技术 t1w]L DC h
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