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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。 , 0?_?
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o%a 设计任务 zqRps8= ;:Tb_4Hr
u_o]\D~ ogV v 8Xb 纯相位传输的设计 muhu`
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M`)3(|4 zOy_qozk 结构设计 "od2i\ <" 0b8 Z 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 tvUC d} I-Am9\
e Dpt1 {rygIl{V 使用TEA进行性能评估 1DH P5q {Z>Mnw"R 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 wz Y{ii r=]$>&
O6">Io5 xA0=C 使用傅里叶模态法进行性能评估 \GK]6VW P\@efq@! 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 3 k/X;:,. e=_Ng
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/U0,% =t.T9'{ 进一步优化–零阶调整 L9!\\U c&PaJm 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 xE*.,:,& EbJc%%c
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O]oH}#5b ~CHVU3 VirtualLab Fusion一瞥 F><ficT _auFt"n 9vCCE[9 %Vk77( VirtualLab Fusion中的工作流程 HI[Pf%${ .kB!',v\ • 使用IFTA设计纯相位传输 h&rZR`g •在多运行模式下执行IFTA 'k[vcnSz\/ •设计源于传输的DOE结构 7}pg7EF3z −结构设计[用例] x]IJ; •使用采样表面定义光栅 &7r a −使用接口配置光栅结构[用例] }:!X@C~ •参数运行的配置 a.a
,_ −参数运行文档的使用[用例] D J7U6{KLq T`GiM%R;g
y<c7RK] gSe3S-Lt VirtualLab Fusion技术 WYIv&h<h" !1Ht{cA0
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