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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。 cah1'Y *7u~`
L0H;y6& w7@fiH{ 设计任务 ;}"_hLX SSEK9UX
@KfFtR-; RB`Emp&T 纯相位传输的设计 {EE/3e@ z-$ bce9* 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 N}HQvlLkF9 :L*"OT7(6
KHV5V3q4 #; CC"
结构设计 ? FGzw Y&!M#7/'J3 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 MB06=N 1D%3|_id^
|\;oFuCv## pLjet~2}iJ 使用TEA进行性能评估 2#:/C: eM
Ym@~4 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 U]jHe ?a?i8rnWo
;T0F1 D;VQoO 使用傅里叶模态法进行性能评估 ywWF+kR_ ;43Ye
^= 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 ^K*uP^B= itClCEOA
R1OC7q QFt7L 进一步优化–零阶调整 {C3AxK0 mCOJ1} 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 =%P'?(o| |`d,r.+P7
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4j4)2 /)fx(u# 进一步优化–零阶调整 b Lag&c) v|uY\Z 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 *qdf?'R AE0d0Y~9
<q|IP_ 7xz~%xC. VirtualLab Fusion一瞥 x}Qet4vV 2ED^uc:
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$T. VirtualLab Fusion中的工作流程 hDaI@_86 $Gt1T[:QUX • 使用IFTA设计纯相位传输 tTrUVuZ •在多运行模式下执行IFTA cfI5KLG~# •设计源于传输的DOE结构 pgT XyAP{ −结构设计[用例] {g9?Eio^F^ •使用采样表面定义光栅 `s74g0h −使用接口配置光栅结构[用例] 5c6CH k`: •参数运行的配置 $T* ##kyE9 −参数运行文档的使用[用例] 9Br2}!Ny "a;z
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