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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。 &?y@`',a0{ hV~M!vFxA
B>1,I'/$. ?;o0~][! 设计任务 LBq2({=" @Y `Z3LiR$
qRaPh:Q' {XIpHr 纯相位传输的设计 m!KEK\5M? rGQD+ d 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 lD0a<L3 Gx$m"Jeq\
Qw5-/p=t =COQv= GT 结构设计 C7F\Y1Wj 6~sU[thGW 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 |$
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l 7uTk5 Tv1oy%dK 使用TEA进行性能评估 o@N[O^Q
V DTH}=r- 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 a&0g0n6 W0MgY%Qv[
/ fUdb=!Z g^H,EaPl 使用傅里叶模态法进行性能评估 v {r %/* hiibPc?I 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 }j2;B 8j !U:&8Le
>yKz8SV# g4k3~,=D3 进一步优化–零阶调整 UF^[?M = U]}F A2 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 2FaCrc/ x2t&Wpvt
qCI7)L` /&|p7 进一步优化–零阶调整 wbJBGT{sm QxG^oxU} 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 I4%kYp] b-/QZvg
b>QdP$> 2~\SUGW- VirtualLab Fusion一瞥 1#cTk 7b08Lo7b m5
sW68 R~iv%+ VirtualLab Fusion中的工作流程 cH*")oD mWYrUI • 使用IFTA设计纯相位传输 n%29WF6Zf •在多运行模式下执行IFTA a9;KS>~bq •设计源于传输的DOE结构 5-GS@fY −结构设计[用例] @Ol(:{< •使用采样表面定义光栅 G=[<KtWa −使用接口配置光栅结构[用例] ,x1OQ jtY •参数运行的配置 qJT/48lf_ −参数运行文档的使用[用例] [/q
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sgi5dQ jZ-s6r2= VirtualLab Fusion技术 $.C-_L al}J^MJ
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