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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。 s_.q/D@vu 4^w>An6
r1}OlVbK AXH4jQw 设计任务 @H@&B`K d #8R\J[9
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0 HOsq _)K 纯相位传输的设计 k^C;"awh 3.Ni%FF` 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 c<A@Op"A "h_n/}r=
cI?dvfU? Q6MDhv, 结构设计 W7l/{a
@ 2OAh7 '8< 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 _:c8YJEG{ rP2^D[uM.
(vz)GrH> L
G,XhN 使用TEA进行性能评估 '|J-8" A8e b{qv 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 t<|=- mf,mKgfG
Nq9Qsia& vo!:uvy;2 使用傅里叶模态法进行性能评估 ok-sm~ bp yf3%g\k 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 AcrbR&cvG !b rN)b)f
feIAgd}, 4D$$KSa 进一步优化–零阶调整 UmiW_JB iWCN2om 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 s]5wzbF O VXn]*Mo
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qoB 进一步优化–零阶调整 '}P)iS2 67 7p9{: 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ]o6yU#zn~e u<!!%C~+=
5>KAVtYvc mrqCW]#u VirtualLab Fusion一瞥 6xk"bIp miZ{V% O7s0M?4 oxPOfI1%] VirtualLab Fusion中的工作流程 P6i4Dr
SN?jxQ • 使用IFTA设计纯相位传输 Z)P x6\?+ •在多运行模式下执行IFTA tI*u"%#t •设计源于传输的DOE结构 K&BlWXT −结构设计[用例] ^zsCF0 •使用采样表面定义光栅 Arir=q^2 −使用接口配置光栅结构[用例] _?1< •参数运行的配置 ?Sn$AS I
−参数运行文档的使用[用例] x:xKlPGd q{yz]H,
*S~. KW [ ~UK)
p;| VirtualLab Fusion技术 ~M(K{6R bt%k;Z]
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