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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。 |sIr?RL{C pu9^e4B9
A]o4Mf0>I @;iXp>&& 设计任务 :,S98z# &Z;_TN9[
lpgd#vr ; s|w{.<: 纯相位传输的设计 ?9mkRd}c bsS:"/?> 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 v^N`IJq AjkW0FB:1
G2:%g( G[,Q95`w?< 结构设计 S($Su7g%_ $}GTG'*. 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 Kibr ]w 5/MKzoB
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GfM0 使用傅里叶模态法进行性能评估 u #w29Pm r|u MovnV 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 V[o`\|< T .FI'wy
)3Z ^h<"j ZyrI R 进一步优化–零阶调整 9H-|FNz?c ?iI4x%y 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ",7Q %h?x!,q
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S4=~`$eP 'Vyt4^$% VirtualLab Fusion一瞥 qlL`jWJ 3s/H2fz 1
$/%m_t kY*rb_2j VirtualLab Fusion中的工作流程 Ut2y;2)a 5R(/Uiv3F • 使用IFTA设计纯相位传输 "@??Fw! •在多运行模式下执行IFTA $s9Vrw0Z •设计源于传输的DOE结构 D6>HN[D" −结构设计[用例] O3I8k\` •使用采样表面定义光栅 (p2K36,9m −使用接口配置光栅结构[用例] ZosP(Tdq •参数运行的配置 xuqv6b. −参数运行文档的使用[用例] =EHUR' G1 vNt7
&*+'>UEe5 z^'gx@YD*v VirtualLab Fusion技术 xai*CY@cQ Vh_P/C+
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