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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。 W3zYE3DZf W)Ct*I^
A.vf)hO Xub*i^(] 设计任务 IeZ9 "o h *Z$W"JP
U8.V Rn esiU._:u 纯相位传输的设计 j{j5TvsrY ~&aULY?)] 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 f(G1xw]]@Y +MZI \>
OqWm5(u&S : *XAQb0 结构设计 _7z]zy@PC5 -2[#1S* 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 <+-=j + ZKU2N*
A`#?Bj ?fN6_x2e3 使用TEA进行性能评估 zO2=o5nF. 182g6/, 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 '?jsH+j+ Xj{gyLs
#*q]^Is" #M||t|9iu? 使用傅里叶模态法进行性能评估 LZb<-vK"y :c|Om{; 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 \HIBnkj)3n jEE!H/
ohbU~R3{U U)xebU.!S 进一步优化–零阶调整 ,]@K,|pC) E~#G_opQA 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 K&n-(m% 9%Tqk"x?
?em8nZ' Do7 7V5 进一步优化–零阶调整 -uxU[E 41]a{A7q 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 <S=(`D 3"zPG~fY{
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",&QO7_ VirtualLab Fusion一瞥 U3C"o|
X0iy t=X=",)f B~^*@5#0| VirtualLab Fusion中的工作流程 >|c?ZqW %*szB$[3 • 使用IFTA设计纯相位传输 D+v?zQw •在多运行模式下执行IFTA n
7i5A: •设计源于传输的DOE结构 #6vf:94 −结构设计[用例] up+0-!AH •使用采样表面定义光栅 J;NIa[a −使用接口配置光栅结构[用例] = •参数运行的配置 2GORGS% −参数运行文档的使用[用例] yuy\T(7BN ]\KVA)\
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