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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。 qm}\?_ w>vmF cp
xH@'H? qAORWc 设计任务 ' 3VqkQ4 ;%!tf{Si
%t{Sb4XZ4k wzbz}P> 纯相位传输的设计 d/4ubf+$k jQs*(=ls 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 A`Q
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NkoofhZ QA! #s\ 结构设计 ^f6
{0 $>(9~Yh0 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 Mb~~A5 ~R$[n.Vpk
u YabJqV *{Yi}d@h( 使用TEA进行性能评估 <oZ(n g@X d["x=
[f 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 EqoASu 1oB$u!6P
\d ui`F"Cc C|9[Al 使用傅里叶模态法进行性能评估 KZZOi: pqOA/^ar 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 J+0/ :00( EZ*t$3.T
~R'BU=!;F C~{xL>I 进一步优化–零阶调整 G~`'E&/ .@Hmg 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ,}n=Z =>e?l8`%
LH,]vuXh '1Y<RD>x 进一步优化–零阶调整 sD2*x T |$Qp0vOA} 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ZRX^^yN 87+.pM|t%
{uEu>D$8 8 NxUx+] VirtualLab Fusion一瞥 HE@-uh 6W]OpM IN<:P O(WEgz VirtualLab Fusion中的工作流程 ~d&'Lp[3 D8gQRQ • 使用IFTA设计纯相位传输 @Jkui •在多运行模式下执行IFTA ,eyp$^ 2 •设计源于传输的DOE结构 .zQ4/ −结构设计[用例] i[o&z$JO •使用采样表面定义光栅 $^]
9 −使用接口配置光栅结构[用例] cO8`J&EK •参数运行的配置 ]!]`~ Z/ −参数运行文档的使用[用例] o*?[_{xW '_k >*trV
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.lu4 &qNP?>C!= VirtualLab Fusion技术 =VCi8jDkP CM`x>J
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