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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。 :/~`"`#1 4mNL;O
T-fW[][&$ "uTzmm$ 设计任务 m`nv4 i#o lCWk)m8
ptb t o6xl,T% 纯相位传输的设计 iP|h] ;a+@ nHD4J;l 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 e`k
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vq( @B LNXhzW 结构设计 vB/MnEKR KSh<_`j 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 [m3G%PO@Da jl3RE|M\<
rm2{PV<+d -M%n<,XN0 使用TEA进行性能评估 U+~0m!|4 .Ks&r 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 ],qG!,V 1k{ E7eL
Iimz wd..{j0& 使用傅里叶模态法进行性能评估 ln9MVF'!& Uk|Xs~@#E 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 ,8+SQo#3 WZ6!VE{
hkHMBsNi cU%#oEMf< 进一步优化–零阶调整 h!yF (yc$W9 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 2NIK0%6 ,dzbI{@6
r6PiZgR ~u,g5 进一步优化–零阶调整 'PV,c|f> {< jLfL1 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 0/{-X[z v SHb\V#
9OF5A<%"u *=@Z\]"? VirtualLab Fusion一瞥 )bi*y`UM] #mx;t3ja7 <|
Xf4. ,0lRs VirtualLab Fusion中的工作流程 N5%~~JRO rIW`(IG_ • 使用IFTA设计纯相位传输 84)S0Y8w •在多运行模式下执行IFTA cO)GiWE •设计源于传输的DOE结构 dr,j~ s −结构设计[用例] dL6sb;7R •使用采样表面定义光栅 r;upJbSX −使用接口配置光栅结构[用例] qL A •参数运行的配置 99:`58G −参数运行文档的使用[用例] uZd)o
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S {\C$Bz VirtualLab Fusion技术 kJJQcjAP: LEyn1d
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