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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。 2!sPgIz j#5a&Z
L1SKOM$ Jw;~ $ 设计任务 MeEa| . i<^X z
8!{*!|Xd 6VGY4j}:( 纯相位传输的设计 "`49m7q1H xpR`fq 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ;'n%\*+fHH oRWje#4O
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j1Jl^[ og}Ri!^ 使用TEA进行性能评估 ~XTC:6ts Tz @=N] D 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 "]S @|b-X? `
W@T\i2r$z Jl~ *@0( 使用傅里叶模态法进行性能评估 z{rV|vQ QoZV6 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 %F 2h C
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BDI|z/~& /+Z*)q+SbT 进一步优化–零阶调整 _i05'_ ^9Pr`\ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 w|9 >4 1+FVM\<&
0caZ_-zU Y2r}W3F= 进一步优化–零阶调整 keAoJeG,J a{nR:zPE 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 |R}=HsYey cpdESc9W
pm6#azQ Tv=lr6t8 VirtualLab Fusion一瞥 i>Q!5 ;'7(gAE `B)@ aK_5@8+ZD VirtualLab Fusion中的工作流程 l0Q5q)U1A 2ioHhcYdJU • 使用IFTA设计纯相位传输 oYqHl1cs •在多运行模式下执行IFTA 7f>=-sv •设计源于传输的DOE结构 z?o8h
N\ −结构设计[用例] W@d&X+7e •使用采样表面定义光栅 uM2@&)u −使用接口配置光栅结构[用例] F/oqYk9` •参数运行的配置 E 2nz −参数运行文档的使用[用例] /|?$C7%a\D /v
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*] ihc u Ob$``31{s VirtualLab Fusion技术 Nfa&r = ~1EpZ
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