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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。 XpK
Y# 9L4;#cy
p|a`Q5z! CWYOzqf 设计任务 I69Z'}+qz MTgf.
D+ jvF wc"~8Ah 纯相位传输的设计 p:{L fQ XtBEVqrhi 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 Az#kE.8b*A
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h<PS< Nt?=0X|M 结构设计 :6EX-Xyj ]6|?H6'/`v 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 (dO0`wfM REi"Aj=
YZnFU( j f.oY:3h: 使用TEA进行性能评估 2_?VR~mA# hjk]?MC 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 e},:QL0X mc@Z+t'
-qpM 6t _z.CV< 使用傅里叶模态法进行性能评估 rd[mC[
r \Ov~ t 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 IEJ)Q$GI# 'X/:TOk{W
dBN: 6!*zgA5M' 进一步优化–零阶调整 "e>9R'y /6\uBy"Xt 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 cP@H8|c= np}0OX
3!#FG0Z L/vw7XNrX 进一步优化–零阶调整 WUQa2$. <&)zT#" 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 9O^~l2` O]F(vHK\
4ISIg\:c* JlEfUg#* VirtualLab Fusion一瞥 ,,)'YhG( UalwK LHA:frC 4wa3$Pk VirtualLab Fusion中的工作流程 uLI;_,/: NPa4I7`A • 使用IFTA设计纯相位传输 puEu)m^ •在多运行模式下执行IFTA s(L!]d.S$y •设计源于传输的DOE结构 k>!i
_lb
−结构设计[用例] _ph1( !H$ •使用采样表面定义光栅 UKB/>:R −使用接口配置光栅结构[用例] G1ruF8 •参数运行的配置 vJx( lU`Y −参数运行文档的使用[用例] |B^Picu 4)L};B=
g^i\7' {sq:vu@NC VirtualLab Fusion技术 7v.O Lp x&EMg!
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