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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。 't)j pNiqb+^nz
vMRKs#&8 =:"@YD^a4 设计任务 KAsS= ` %< j=&
-IX;r1UD Wnf`Rf)1z 纯相位传输的设计 3J,/bgL5 #UWQ (+F 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ae!_u
\$ :He:Bdk
GtGToI aO<d`DTyJ 结构设计 P{>T?-Hj , JZ@qmQ, 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 .!6ufaf$ "R9kF-
,RT\&Ze5 IB;y8e, 使用TEA进行性能评估 \'p7,F{:>5
@ics 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 "t\9@nzdX +M.|D,wg2
5cE[s<= z.H`a+cl 使用傅里叶模态法进行性能评估 F
H%yyT D3HB`{ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 )7`~U"r 5
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l{pF^?K e4`KnHsL 进一步优化–零阶调整 <'vM+Lk dkn_`j\v 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 eBN>|mE4N >C&!#
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,}|V'y Q@j:b]Y9 进一步优化–零阶调整 9,>M/_8> 2'}2r ~6 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 4Sl^cKb$7 "yz@LV1
dJ;;l7":~ EnUo B< VirtualLab Fusion一瞥 4C[gW 0ib 6}L% M1>a,va8Zq (J;?eeP VirtualLab Fusion中的工作流程 a&cV@~ rLXn35O • 使用IFTA设计纯相位传输 c~C W-%wN •在多运行模式下执行IFTA W>Kwl*Cis" •设计源于传输的DOE结构 ?@,:\ ,G −结构设计[用例] !3&}r
•使用采样表面定义光栅 )-
\w −使用接口配置光栅结构[用例] gbh:Y}_FU •参数运行的配置 KWY G\#S0] −参数运行文档的使用[用例] N1-LM9S j)0R*_-B[
Eg:p_F*lr 2#[Y/p VirtualLab Fusion技术 oe<Y,%u"6 t2gjhn^p
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