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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。 ViG4tb 8{Id+Q>Vo,
3U73_=>=& m+/-SG 设计任务
zOnQ656 !^*I?9P
L?5OWVX!v T c{]w?V 纯相位传输的设计 4? a!6 ]Ak@!&hyak 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 q$=EUB"C X@ Gm:6
k$7@@?< %wp#vO-$ 结构设计 jW-j+WGSM &i~AXNw 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 bUp
,vc* &G>EBKn\2`
@BZ6{@* Sh_ =dzM 使用TEA进行性能评估 Gv,0{DVX< S6sw) 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 U-#t&yjh# o(/(`/
;=.QT n_n0Q}du 使用傅里叶模态法进行性能评估 {&Fh$H! %q@eCN 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 [[P UK{P0 RJ_ratKN*g
M_2[Wypw '`Smg3T!~S 进一步优化–零阶调整 X]Emz" :fr 2K 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 `1NxS35u F`ifHO
6SMGXy*]^ }Vpr7_ 进一步优化–零阶调整 u|=G#y;3 Oifu ?f<r 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 /AR;O4X+ KsGS s9
gno V>ON0 pQxaT$ VirtualLab Fusion一瞥 byv(:xk|'e 7"r7F#D=G dy jzF`H 8Us5Oi VirtualLab Fusion中的工作流程 N1KYV&'o cK>5!2b • 使用IFTA设计纯相位传输 ~$f+]7 •在多运行模式下执行IFTA '!!w|kd •设计源于传输的DOE结构 TD-d5P^Kek −结构设计[用例] 8kih81tx"U •使用采样表面定义光栅 X9nt;A2TU+ −使用接口配置光栅结构[用例] :rb<mg[ •参数运行的配置 8=7u,t −参数运行文档的使用[用例] uKqN }(-R`.e;
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