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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。 r xlKoa n:dnBwY
l-/fFy)T mf4C68DI@u 设计任务 AN)exU ? BOc2<M/\
vca]yK<u ylTX 纯相位传输的设计 V.\12P _z6_mmMp 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 +g.lLb*# 8&q[jxI@8
(zIWJJw 'tJb(X!]q 结构设计 >~+qU&'2 rl/]Ym4j 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 "+dByaY bf4QW JZD
OdSglB ~7;AV(\%e 使用TEA进行性能评估 H@|h
Nn$@ Al}D~6MD 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 0(o{V:l%Z| g.,_E4L
5Z]]xR[ 6B8gMO 使用傅里叶模态法进行性能评估 ,SV34+( .X.,.vHx 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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c9/&A *xV 进一步优化–零阶调整 ~~iFs ,9 'nQQqx%v 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 d,XNok{ u%24%
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p|0ZP6!| 8M6wc394 VirtualLab Fusion一瞥 A7enC,Ey #E;a;$p N~!
GAaD XF Cwa VirtualLab Fusion中的工作流程 /w/um>>K. E'^$~h$ • 使用IFTA设计纯相位传输 E``\Jre@ •在多运行模式下执行IFTA '7yVvd •设计源于传输的DOE结构 Qz4n%| −结构设计[用例] vxZ :l •使用采样表面定义光栅 "lnI@t{o −使用接口配置光栅结构[用例] $ISx0l~ •参数运行的配置 fN_Ilg)t?5 −参数运行文档的使用[用例] w:3CWF4q] ?'/#Gt`
S2PPwCU Mh@RO|F VirtualLab Fusion技术 2qDyb]9 +Ua.\1"6
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