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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。 J1X~vQAe {rDq_^
GWdSSr> f0DK>L 设计任务 &qKigkLd E=]]b;u-n
6WeM rWx {jW%P="z$" 纯相位传输的设计 <: :VCA % Rk A8 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 nR[^|CAR doR4nRl9
!zR)D|w& /P:EWUf' 结构设计 Zj!Abji=O y^R4I_* z 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 )c+k_;t'+ DZk1ZLz
bq NP#C JYJU&u 使用TEA进行性能评估 Vm,,uF e)b%`ntF 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 JNi=`X&A psUE!~9,
KmmQ ,e% i%F<AY\O) 使用傅里叶模态法进行性能评估 -ihiG_f 0[Eb .2I 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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! %Ny0JkO Ryv_1gR! 进一步优化–零阶调整 `5l01nOxJ Ilq=wPD}j 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 2 hq\n< >{nH v)
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W5 ec fzPZ| VirtualLab Fusion一瞥 izuF !9 r4Q|5kT*i L'E^c,-x~ f<=Fe:1. VirtualLab Fusion中的工作流程 U>Gg0`> rQr!R$t/[ • 使用IFTA设计纯相位传输 GLUUY0 •在多运行模式下执行IFTA G5Yk bw# •设计源于传输的DOE结构 6gU{(H
−结构设计[用例] k ;KdW P •使用采样表面定义光栅 r*XLV{+4 −使用接口配置光栅结构[用例] (CE7j<j •参数运行的配置 5/@UVY9_ −参数运行文档的使用[用例] LW:1/w&pv /+[63=fl
PJ\0JR7a Gquuy7[& VirtualLab Fusion技术 d%ME@6K) NX,-;v
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