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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。 ?taC
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I3Co krGIE}5 设计任务 CUB;0J( J3+qnT8X
yl*%P3m| 9~^k3!>0 纯相位传输的设计 Obu 6k[BE. 37n2 #E 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 4]}d'x& %-YWn`yEm
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结构设计 {%6
'|<`[ S^q^=q0F 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 uJ|,-"~F '"q+[zwv
^69(V LK Tb^1#O 使用TEA进行性能评估 pVl7]_=m F)=<|,b1 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 8/B8yY-O 'xEomo#
)%9:k9 Tq^B>{S" 使用傅里叶模态法进行性能评估 vh|m[ p jn]l!nm 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 ]=3hH+1 a 1C=42ZZ&2
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|Eu#mN Oo!]{[}7 进一步优化–零阶调整 F)l1%FCm D41.$t[ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 >7?Lq<H V[8!ymi0
e*<pO@Uy W;X:U. VirtualLab Fusion一瞥 #BEXj<m+J / H GPy yp
hd'Pu" pNHL &H\ VirtualLab Fusion中的工作流程 u3 X!O '*U_!RmQ • 使用IFTA设计纯相位传输 Q>z(!'dw •在多运行模式下执行IFTA .<K9Zyi •设计源于传输的DOE结构 hZ>1n&[@ −结构设计[用例] G{+zKs}~ •使用采样表面定义光栅 2_6@&2 −使用接口配置光栅结构[用例] [8b{Ybaz •参数运行的配置 AAi4}
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