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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。 31/Edd"] &|/| ''A) m1Y>Nj[f 'fW6
.0fXa 设计任务 5nsq[Q` kF/9-[]$g, 0v9rv.Y" ^tXJj:wtS 纯相位传输的设计 P2bZ65>3y Yo[;W
vu 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 7b<yVP;{ )_U<7"~0l lsJnI| Dk?\)lD` 结构设计 33!oS&L lbpq_= 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 } \ZaE~ <:?r:fQX #5V9oKM ?M[ A7? 使用TEA进行性能评估 =jN*P? ;<leKcvhQ& 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 St e=&^
EW3(cQbK ztw@Y|<2 ,T2G~^0 使用傅里叶模态法进行性能评估 `QXErw JU4qzi 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 U~pV) J ]MxC_V+P` )b:7-}d 5-M&5f. 进一步优化–零阶调整 p\<u6v ~J l,kUhZ@W 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 X-wf:h?i 1PpyV f Y./2Ely -]QD|w3dp 进一步优化–零阶调整 -4cXRv] hRCed4qA 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 rYbpih=x gXjV?"^kUl !_"fP:T> 2o'Wy VirtualLab Fusion一瞥 h@[R6G| )BwjZMJ.N )gMG#>up@ +u3=dj"[ VirtualLab Fusion中的工作流程 B#M5}QT|2 mFi&YpHu3 • 使用IFTA设计纯相位传输 BG<q IQd •在多运行模式下执行IFTA $fzaPD4. •设计源于传输的DOE结构 :$n=$C-wp −结构设计[用例] |cR;{Z8?_ •使用采样表面定义光栅 F F|FU< −使用接口配置光栅结构[用例] MgY0q?.S= •参数运行的配置 uH(f$A −参数运行文档的使用[用例] 07[_.i.l t{.8|d@
I= &stsH Jl&-,Vjb VirtualLab Fusion技术 3nhXZOO1 ROous4 MG 4 XAQVq5
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