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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。 xzOa9w/ :8A+2ra&
8Xotly {r,Uik-nL 设计任务 qTd[DaG# vk&
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Gt9$hB7 HTJ2D@h 纯相位传输的设计 H5=kDkb jxh:z 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
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结构设计 2bp@m;g$ t4WB^dHYp 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 UN]gn>~j 94u{k1d x
;b$P*dSG} ,ks2&e 使用TEA进行性能评估 K p3}A$uV Z/#_Swv 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 iC
gZ3M] m&UP@hUV-
Rh!UbEPjC "O&93#8 使用傅里叶模态法进行性能评估 HN5m %R&` Kg[OUBv 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 mmAm@/ [XfR`@
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进一步优化–零阶调整 ZZw`8 E 4T@:_G2b 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 M";qo6 Jh26!%<Bl
)pB#7aEw *]6g-E?:@ 进一步优化–零阶调整 +\/Q {f/qI` 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 oxwbq=a6yV 9BCW2@Kp
XH%L] K$CC ~,D VirtualLab Fusion一瞥 067c/c "s2_X+4oY sZ.<:mu[ d>NGCe VirtualLab Fusion中的工作流程 b/SBQ"B% 7=G2sOC • 使用IFTA设计纯相位传输 Kb.qv)6i* •在多运行模式下执行IFTA 0Y.z •设计源于传输的DOE结构 *$tXm4
O[ −结构设计[用例] L.Y3/H_ •使用采样表面定义光栅 =~#mF<z5 −使用接口配置光栅结构[用例] 6#=jF[ •参数运行的配置 z+"tAVB[i −参数运行文档的使用[用例] %go2tv:|W LU1I
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ZlT }cA/n ,/;Aew; VirtualLab Fusion技术 wq)*bIv i_Kwxn$
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