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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。 |{rhks~ ~W3t(\B'
8sq0 BH ]UZP dw1D 设计任务 f+Fzpd?w S <irr.O
I}awembw g {l\Ep=O vx 纯相位传输的设计 GxE`z6%[ BiZYGq 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 %-|$7?~ q~{O^,4S
.4y44: T d^"|ESQEU 结构设计 m,F4N$ p.,`3"C1 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 C @P$RVS hl8oE5MU
-)DxF<8B }xgs]\^,73 使用TEA进行性能评估 6f+@@=Xc 8C I\NR{x8 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 Z,>owoP4 )?(_vrc<
*QoQ$alHH &7eN
EA 使用傅里叶模态法进行性能评估 _gpf9ad $6d5W=u$H 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 `*B6T7p1 6hHMxS^o
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;KTV*1 LVy (O9g 进一步优化–零阶调整 2TQ<XHA\ 0Q]{r ) 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 g c<Y?a- j(c;r>
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OZe`>Q6 ^[q/w<_j~ VirtualLab Fusion一瞥 Y{8}z
ZD T5_rPz \WZSY||C|_ ] B>.} VirtualLab Fusion中的工作流程 c >xHaA:V TR:4$92:H • 使用IFTA设计纯相位传输 U \F ?{/ •在多运行模式下执行IFTA x(:alG%# •设计源于传输的DOE结构 (?P\;yDG −结构设计[用例] z
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-Y •使用采样表面定义光栅 2HDWlUTNVO −使用接口配置光栅结构[用例] .gCun_td# •参数运行的配置 = @ 1{LF; −参数运行文档的使用[用例] t;t;+M|W -hGLGF??
|doG}C :7s2M VirtualLab Fusion技术 gbFHH,@ I8\R7s3
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