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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。 5[qCH(6 U?WS\Jji3!
kuQ+MQHs xDsB%~ 设计任务 JSCZX:5 4:50dj
3-%F)@n Qf$3!O}G 纯相位传输的设计 <$:Hf@tpMo V1d{E 0lM 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 S.E'fc1 ?gGmJl
]"T1clZKd( =Zt7}V 结构设计 Z~s"=kF, $+%eLx* 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 i*3*)l y +~Lt;xNFk
xO` `X< UpoTXAD}k 使用TEA进行性能评估 "m'roU @`D`u16]i 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 =Felo8+ bS2)L4MQY
$z":E(oy 3<:m;F*# 使用傅里叶模态法进行性能评估 ww^!|VVa \-2O&v'} 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 =]Vrl-a`^ {i!@C(M3
s6F^z\6 xBevf&tP 进一步优化–零阶调整 N
Dg*8i cCWk^lF], 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 V]fsjpvlmr ~4t7Q
TQjM3Ri=V u,f$cR 进一步优化–零阶调整 ;H%T5$:trP x]X!nx6G 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ~ 6`Ha@ *^WY+DV
<lxE^M J-3%.fX, VirtualLab Fusion一瞥 zK@DQ5 k5X& |L/ *|F
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0{w7 VirtualLab Fusion中的工作流程 \A'tV/YAd P!*G"^0< • 使用IFTA设计纯相位传输 XFx p ^ •在多运行模式下执行IFTA pk&;5|cCD •设计源于传输的DOE结构 (='e9H!3D −结构设计[用例] ,%uK^U.zk •使用采样表面定义光栅 <Jwx| −使用接口配置光栅结构[用例] sBuOKT/j •参数运行的配置 JJ=%\j −参数运行文档的使用[用例] k9|8@3(h X":T>)J-
vXP+*5d/ K c@xQ2&i VirtualLab Fusion技术 j4fv-{=$ `Zm-F
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