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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。 <lVW;l7 Mo+HLN
fj]) D'+kzb@ 设计任务 lO0 PZnW9 -|xyj2M
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zWI C4: 纯相位传输的设计 *a4nd_! 9:l>FoXS 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 h+h`0(z ?I.<mdhN#t
~ugK&0i[2 u!&Vbo? .B 结构设计 CEos` #~^Y2-C# 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 CzZmC]5 j5;eSL@/
E6d0YgfD \[w82%U 使用TEA进行性能评估 y2eeE CS] - ?W hJ.U 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 D0=H&Z[ C0F#PXUy
=<,AzuV fu 95-)M 使用傅里叶模态法进行性能评估 QeVM9br)m $=GZ"%ED 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 k%Q>lf<e ;F;`y),
QNH5Cq;Y w;(`!^xv 进一步优化–零阶调整 EV 8}C= V{[vIt* 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 L.z`>1 0g@
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9ci=]C5o3K T&=1IoOg VirtualLab Fusion一瞥 1e>,QX 'o2x7~C@ Ncu\;K\N 6XO%l0dC. VirtualLab Fusion中的工作流程 r~uWr'}a} b"y][5VE • 使用IFTA设计纯相位传输 dM(}1%2 •在多运行模式下执行IFTA }Zwse%; •设计源于传输的DOE结构 ~'e/lX9g- −结构设计[用例] KF|<A@V •使用采样表面定义光栅 \*s'S*~ −使用接口配置光栅结构[用例] <[2]p\rj •参数运行的配置 zM^ux!T= −参数运行文档的使用[用例] yD+)!q" H1'`*
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