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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。 =Ov7C[( =odkz}bU
VAQ)Hc] =5]n\"/ 设计任务 P!g-X%ngo Qu*1g(el!o
9>*c_ my\&hCE 纯相位传输的设计 LC69td& ReB7vpd 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 w; TkkDH !AN^ ,v]D
U\<-mXv +",S2Qmo 结构设计 _ *(bmJM SOh-,c\C 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 ?s%v0cF `H%G3M0a
n~0z_;5 3 x*z\VJ 使用TEA进行性能评估 mO rWJ~= #B}?Zg 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 {eZ{] C0)Z6
+a)E|(cN GuQRn 使用傅里叶模态法进行性能评估 '?Bg;Z'L % 1JS2SxF 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 TR vZ `^F: -
?Hz2-Cn W:s@L#- 进一步优化–零阶调整 w<nv!e? P_4DGW 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 *>
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4iX-( ir, dSK0h(8 进一步优化–零阶调整 f?UzD#50D Di(9]:+ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 440FhDMj 7!4V>O8@
7XAvd- )c<6Sfp^B VirtualLab Fusion一瞥 L:f)i,S"5q UZxmhsv h[Tk;h [/9(NUf VirtualLab Fusion中的工作流程 f=:.BR{ V0i9DK|! • 使用IFTA设计纯相位传输 RXSf,O •在多运行模式下执行IFTA ;Rnhe_A. •设计源于传输的DOE结构 .KA V) So" −结构设计[用例] 6].:.b\qQc •使用采样表面定义光栅 !C&%T] −使用接口配置光栅结构[用例] BW K IbG •参数运行的配置 $[CA&Y. −参数运行文档的使用[用例] F'W>
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