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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。 PnJ*Zea Uf^RLdoDn
+]_nbWL(% >"bnpYSe 设计任务 yIa[yJq -^Rb7 g-
+Tp%5+E HlF} 纯相位传输的设计 8Y xhd
. }<.7 xz|V 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 $mD>rx 4XD)E&
Ny B&uf 1N>6rN 结构设计 >j)
w\i FXeV6zfrE 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 6QW<RXom #TIX_ RXh
A<2I! 2DUr7rM 使用TEA进行性能评估 [qW<D/@ 2q/nAQ+ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 [pr 9 $Jr 4uX,uEa
[4ee <J 9ptZVv=O 使用傅里叶模态法进行性能评估 yS+(< 6#fOCr;f7 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 r7RU"H:j8 db<q-u
jzMhJ WBy[m ?d 进一步优化–零阶调整 v;Swo(" Lr wINVa 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 XynU/Go, ~Vwk:+):
Gee~>:_Q{J "$]ls9-%n 进一步优化–零阶调整 T.J`S(oI 2rF?Q?$,B 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Sy4
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`}[VwQ Y+!Ouc!$ VirtualLab Fusion一瞥 k\nH&nb kV_#9z7% t3pZjdLJd {ms,q_Zr VirtualLab Fusion中的工作流程 ,Y$F7& ,tcP=fdk] • 使用IFTA设计纯相位传输 7WgIhQ~ •在多运行模式下执行IFTA ]cn/(U` •设计源于传输的DOE结构 +{5JDyh0 −结构设计[用例] x(rd$oZO •使用采样表面定义光栅 gW'P`Oxw −使用接口配置光栅结构[用例] 1d/NZJ9 •参数运行的配置 $K+4C0wX` −参数运行文档的使用[用例] u)tHOV>& P/C&R-{')
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