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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。 >qIZ c\eT`.ENk
#*K!@X QmB,~x{j> 设计任务 ?B,B<@='% >z a= v
6I\mhw!pQ \U'TL_Ql 纯相位传输的设计 ,}42]%$G D D
Crvl 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 T]J#>LBd &@xeWB
Z$a4@W9o H~"XlP 结构设计 [ w1" q\5C-f 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 x?Oc<CQ-2 z'}?mE3i
./;*LD c)o[3o7 使用TEA进行性能评估 #8jH_bi ? &;d)TQ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 ,o j\=2 0=J69Yd
) N"gW* TS<uBX 使用傅里叶模态法进行性能评估 cB[.ET$ T)B1V,2j= 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 zuZlP QWGFXy,=1
eDSBs3k7H %z0@4Gq 进一步优化–零阶调整 9w FQ<r wen6" 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Wh>Y_ k &^YY>]1Py
/`Lki>" DP_bB( 进一步优化–零阶调整 Gu_Rf&: Vkb&'
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.tb~f@xL |Y1<P^ VirtualLab Fusion一瞥 SVo`p;2r wB(
igPi 6l $o^R^D Q$9`QY*6"p VirtualLab Fusion中的工作流程 g%<7Px[W *lG$B@;rc| • 使用IFTA设计纯相位传输 !<2*B^
•在多运行模式下执行IFTA Z@8amT;Y •设计源于传输的DOE结构 qO9_e −结构设计[用例] F<w/@.&m •使用采样表面定义光栅 | T"{q −使用接口配置光栅结构[用例] EH$wWl^ •参数运行的配置
D-4PEf −参数运行文档的使用[用例] 3r{'@Y
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J:mOg95< rd1&?X VirtualLab Fusion技术 #PA"l`" ;o3
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