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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。 UOyM=#ipY 7\N }QP0"u
~14|y|\/ ..5.": 设计任务 i-9W8A cl`7|;v|?
WD1>{TSn !<out4Mz" 纯相位传输的设计 4I9Yr z4(`>z2a 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 raZkH8 =!)x`1j!S
S LNq%7apx KWM.e1( 结构设计 UCj:]!P m6'9Id-:L 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 CM7NdK?I eJ6 #x$I,
-3 Sb%V\ &DjA?0`J 使用TEA进行性能评估 U2LD_-HZ ;GKL[tI" 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 O{\%{XrW FzykC
vz)R84 ?op;#/Q( 使用傅里叶模态法进行性能评估 f^KN8N &3J^z7kU 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 xel|,|*Yq +Jm vB6s
L2_[M' _BONN6=*y 进一步优化–零阶调整 (BngwLVDK +43~4_Oj 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 zhbSiw ,N;2"$+E
JLz32 %-M YQyI{ 进一步优化–零阶调整 [#YzU^^Ib @eutp`xoT\ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 w`D$W&3> io(!z-$
}%AfZ2g;h uF1&m5^W VirtualLab Fusion一瞥 RNQq"c\ & ['L7 j9yOkaVEg mU VirtualLab Fusion中的工作流程 m`):= ^nC 8TG|frS • 使用IFTA设计纯相位传输 s5 {B1e •在多运行模式下执行IFTA o4OB xHKy •设计源于传输的DOE结构 2(x|
% −结构设计[用例] w^=(:`
•使用采样表面定义光栅
?6>*mdpl −使用接口配置光栅结构[用例] Ujlbcv6+ •参数运行的配置 !
2knSS −参数运行文档的使用[用例] }K`KoM P;K LN9/4
_n!>*A! G Y.iCub VirtualLab Fusion技术 I3b*sx$ A:D9qp
Nr+~3:3
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