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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。 =S-'*F AO9F.A<T5
ztG_::QtG] b0i]T?# 设计任务 w*ig[{
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;h3uMUCml 6tM CpSJ 结构设计 #5T+P8 )L`0VTw'M 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 !h2ZrT9
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QhK]>d. RaAi9b[/S 使用TEA进行性能评估 Fk>/ !E> *Mn 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 q]tPsX5{* `7Ni bZX0
1P4jdp=~ V2%FWo| 使用傅里叶模态法进行性能评估 :t]YPt j ij:}.d6 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 &@A(8(% 5 %q26&
}}Eko7'^ y1/$dn 进一步优化–零阶调整 6d,jR[JP gmWRw{nS+ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 rZ1${/6 0,nDyTS^
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 \A _g 8OZc:/
3t(nV4uDF cgm]{[f VirtualLab Fusion一瞥 OR4!73[I 1,Uv;s;{ 6Ez}A|i N9Yc\?_NU_ VirtualLab Fusion中的工作流程 y_38;8ex h{yqNl • 使用IFTA设计纯相位传输 s6w</ •在多运行模式下执行IFTA $TL~SVHj;{ •设计源于传输的DOE结构 Ta%{Wa\U9z −结构设计[用例] myFjw@ •使用采样表面定义光栅 Ezm ~SY −使用接口配置光栅结构[用例] zhU)bb[A •参数运行的配置 b-@VR −参数运行文档的使用[用例] H6x~mZu_:T )wo'i]#2:
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