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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。 o$Jk27 M0^r!f>O
*kDXx&7B$ >6aCBS?2 设计任务 {L8SDU{P ]AN)M>
:!3P4?a vbSz&+52; 纯相位传输的设计 6!bf,T] =B;)h 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ~:JKXa? 5B(|!Xq;I
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"r[Ea| 结构设计 [%b<%m}L- >s1HQSe66 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 wngxVhu8Ld \+5 L.Q
T*$uc, p<jHUG4?' 使用TEA进行性能评估 !{SEm"J^ //WgK{Mt 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 KYlWV<sR .d.7D ]Yn
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~M <4HC 使用傅里叶模态法进行性能评估 +wQGC .fZv H 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 0m?ul%= *yt/
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Ron^PvvY& Muarryh} 进一步优化–零阶调整 ; I=z ^P]: etld9 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 }3+q}_3 ka]n+"~==\
,PY<AI^59 Y \j &84 进一步优化–零阶调整 A]R"C:o PY` V]|J 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 IPJs$PtKok (s}9N
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@. t[3Upe% VirtualLab Fusion一瞥 d*H-l3N NeNKOW#X F.O2;M|x b#$:XS VirtualLab Fusion中的工作流程 .&*Tj}p dAga(<K • 使用IFTA设计纯相位传输 IMVoNKW- •在多运行模式下执行IFTA =lVfrna •设计源于传输的DOE结构 m@jOIt!< −结构设计[用例] y*zZ }> •使用采样表面定义光栅 @ cv`}k −使用接口配置光栅结构[用例] q.MM|;_u` •参数运行的配置 EQ7cK63 −参数运行文档的使用[用例] TzPVO>s b"x:IDW qG
K_RrSI&> o6{XT.z5qx VirtualLab Fusion技术 CIV6Qe"< s2v\R~T
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