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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。 zMasA l(|@ dp
l?E7'OEF: '#d`K.;_b. 设计任务 }I_/>58 xe5|pBT
FaO1?. Z!o&};_j 纯相位传输的设计 Xi3:Ok6FZ H/m -$;cF3 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 Enr8"+.( 7Z;bUMYtx
M; *f(JY$ bQc-ryC+. 结构设计 {iiHeSD .} <$2. 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 'P(S*sr !uoU 8Ki9
8+m;zvDSU !U38aHG 使用TEA进行性能评估 _r0[ z "i/ l' 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 "{-jZdq' Nb/W+& y
Q $Y ]KV h3y0bV[g= 使用傅里叶模态法进行性能评估 D.?Rc'yD &`hx 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 F8{"Rk} b,U"N-6
qzq_3^66 u2crL5^z2) 进一步优化–零阶调整 }nNZp RL0,QC)e#@ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ht _fbh(l {,z$*nf
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_Yl:c .{U@Hva_K VirtualLab Fusion一瞥 D90m..\w ZZ/F}9!= }c/p+Wo LliOhr4 VirtualLab Fusion中的工作流程 oJ}!qrrH z3RD*3b • 使用IFTA设计纯相位传输 {.=4; •在多运行模式下执行IFTA w6ZyMR,T •设计源于传输的DOE结构 `uL^!- −结构设计[用例] ]7SX _:'* •使用采样表面定义光栅 nlv8HC −使用接口配置光栅结构[用例] E#'JYz@ •参数运行的配置 *7MTq_K(An −参数运行文档的使用[用例] 8%-+@\= \va'>?#o1
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