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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。 d[r#-h>dS sPd Gw~{ so^lb?g |
H!28h 设计任务 B!
rTD5a H/,gro R{RwTN< ;V@WtZv 纯相位传输的设计 xrlmKSPa tM2)k+fg 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 $J4 *U J5*tJoCYS 8 m5p_\& Xsa2(- 结构设计 aGK?x1_ SH3|sXH< 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 n-5W*zk1 =b38(\ aHlcfh9| >oea{u 使用TEA进行性能评估 `(T,+T4C5k Tfh 2. 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 )iq-yjO6 c?P?yIz6p H|,Oswk~- "-_fv5jL 使用傅里叶模态法进行性能评估 L Y6;.d$J *+'x~a 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 ~+bv6qxg]\ Xm+8 nYWvTvZ 0ph{ 进一步优化–零阶调整 vK(i9>;7 _C.BFE_p 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 rI^zB mrr 9Kg21-? !) S
?m Jm|+-F@I 进一步优化–零阶调整 b5,x1`#7k &GNxo$CG 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 jlp:lX xAafm<L@! aqYa{hXio >*@y8u* VirtualLab Fusion一瞥 )v]/B+ RZ6xdq}> N+zKr/ IC6gU$e VirtualLab Fusion中的工作流程 t^`O{m< DKfE.p) • 使用IFTA设计纯相位传输 |UP `B| •在多运行模式下执行IFTA H(2!1?N+ •设计源于传输的DOE结构 |_}2f −结构设计[用例] Ad:TYpLD •使用采样表面定义光栅 FvN<<&B −使用接口配置光栅结构[用例] J~B<7O<?!1 •参数运行的配置 {*[\'!d--. −参数运行文档的使用[用例] R-NS,i={ ,QC{3i~ HQ|MhM/" cUqke+! VirtualLab Fusion技术 m~@;~7I x k4,BNJt'Z YhbZ'SJ
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