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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。 : M0LAN hFa\x5I5
l%B1JGu*F a|?CC/Ra 设计任务 V6wYJ$] ~2A<fL,-
7Yj\*N $.kIB+K 纯相位传输的设计 S%&l(=0X :'GTCo$3 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ]2zx}D4f p fAp2"
Jc9SHCJ 9FK:lFGD 结构设计 ?\hXJih @u6#Tvxy[ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 9'//_ A, KU33P>a"[k
Q'~;RE%T )IZ$R*Y{ 使用TEA进行性能评估 O";r\Z =NJb9S&8A 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 0]>p|m9K^< C<w9f
7SAu">lIl aKCCFHq t! 使用傅里叶模态法进行性能评估 w #(XiH* E pM
4+ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 WHAEB1c#Q ^@X
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nk-6W4 9M01} 进一步优化–零阶调整 NqqLRgMOR' V=(4
c 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 -]'Sy$,A <\zb*e&vr
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-JwH^*Ad B)^]V<l(w VirtualLab Fusion一瞥 6dq U4 <Bu*: O miN(a; Q2P N;[w`d'# VirtualLab Fusion中的工作流程 3'&]v6| uF(-h~ • 使用IFTA设计纯相位传输 uvA}7L{UO •在多运行模式下执行IFTA E) z g,7Y •设计源于传输的DOE结构 =~aJ]T}( −结构设计[用例] &]z2=\^e •使用采样表面定义光栅 )SDGj;j+ −使用接口配置光栅结构[用例] R!$j_H •参数运行的配置 >656if O −参数运行文档的使用[用例] GB[W'QGiq K{|;'N-1
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