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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。 "p43# pSQ)DqW
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设计任务 VZ?"yUZ Id H+:SL $+<o
r7z8ICX'q |sN>/89=/ 纯相位传输的设计 (nk)'ur. 1]HEwTT/1_ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 (3YI> /# 6&o9mc\I
m_Owe/BC#m =9UR~-`d\ 结构设计 J`U\3:b`SP D ];%Ey 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 (U"Ub;[7 -c-#1_X5
#rL%K3' W]!{Y'G 使用TEA进行性能评估 Vy;f 4;I{ &uwj&-u? 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 Ys@M1o P"dWh;I_
0f.rjd E|ce[|2 使用傅里叶模态法进行性能评估 jtdhdA cPh
U qET 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 1Ih.?7} usb.cE3z
q2* G86 jd9GueV*( 进一步优化–零阶调整 Cx $M kG:,Ff> 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 @SREyqC4 VeixwGZ.
6iwIEb !xs.[&u8 进一步优化–零阶调整 HC0q_%j O$}p}%%y7 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 r<]Db&k
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Z:VqBqK >}#h VirtualLab Fusion一瞥 \Q+9sV
5,[ 'p=5hsG w%=GdA= UUy%:t VirtualLab Fusion中的工作流程 [6@{^ /+\m7IS • 使用IFTA设计纯相位传输 Z%3] •在多运行模式下执行IFTA Sa!r ,l •设计源于传输的DOE结构 ^,L vQW4 −结构设计[用例] csg:#-gE •使用采样表面定义光栅 G}aw{Vbg_ −使用接口配置光栅结构[用例] P-9[,3Zd •参数运行的配置 z;:c_y!f −参数运行文档的使用[用例] xaO9?{O 1JIL6w_
)ndcBwQc" =5NrkCk#V VirtualLab Fusion技术 ^6!C":f 4`F(RweGx
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