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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。 %WrUu|xj>_ <`EZ^S L;
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eRs# 设计任务 SP9_s7LL * a xOen
MyZ@I7Fb, #SQao;> 纯相位传输的设计 n~\"W 8>G3KZ3 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 |yiM7U,i EBS04]5ul
]Y;EIn h^ ex? 结构设计 ^w4FqdGM xg)cA C\= 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 y5>859"h <#w0=W?
;X6FhQ;{*0 $Jo[&, 使用TEA进行性能评估 djV^A \{L!hAw 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 zzi%r=%r& |4BS\fx~N
YuD2Q{ >=c<6#:s<9 使用傅里叶模态法进行性能评估 $6 \v1 tUl#sqN_{ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 hdtb.u~ U<fe 'd
<jXXj[M2 jdV E/5 进一步优化–零阶调整 ^2OBc C5#3c yf*B 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 zh)qo A!&p,KfT5+
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#R<4K0Xan FR_R"p VirtualLab Fusion一瞥 g@hg u %CJgJ,pk> qQ[&FjTO`
)]L:OE VirtualLab Fusion中的工作流程 w;}pebL: J_]?.V*A • 使用IFTA设计纯相位传输 gJ cf~@s
•在多运行模式下执行IFTA UN[rW0* •设计源于传输的DOE结构 SU9qF73Y −结构设计[用例] /10 I}3D •使用采样表面定义光栅 xM}lX(V!w −使用接口配置光栅结构[用例] @x?7J@: •参数运行的配置 j_c0oclSz −参数运行文档的使用[用例] i6M_Gk} EaGh`*"w(7
XZhuV< vBAds VirtualLab Fusion技术 rr>*_67-: ,2S w6u
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