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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。 ^Kvbpi, }o>6 y>=
j,7NLb9M 3Zy $NsY3 设计任务 !rmXeN]-r o: \&4z&=
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纯相位传输的设计 )e,Rp\fY$ `S&(J2KV 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 -68E]O -c%K_2`
%cy]dEL7 K|"97{*|2 结构设计 &``dI,NC '%JIc~LJ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 /^#8z(@B k]J!E-yI8
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E Nhy *k&yD3br-V 使用TEA进行性能评估 H
l'za N$Pi4 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 ifo^
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j%|#8oV 43i@5F] 使用傅里叶模态法进行性能评估 P)hZFX L^}i7nJ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 Ww8C}2g3 egOZ.oV
XynDo^+ru f:/[ 进一步优化–零阶调整 Q> Lh.U,{ Y}G 9(Ci& 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 -ahSFBZlg fSe$w#*I
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R`)^eqB D..dGh.MY VirtualLab Fusion一瞥 \S]"nHX B@v\tpR AFd3_>h =qQH,{]c6 VirtualLab Fusion中的工作流程 x,f=J4yco 6qCRM *V • 使用IFTA设计纯相位传输 ^A4bsoW •在多运行模式下执行IFTA %kod31X3< •设计源于传输的DOE结构 -vRZCIj! −结构设计[用例] zz4TJ(' •使用采样表面定义光栅 z>\vYR$ −使用接口配置光栅结构[用例] )<]*! •参数运行的配置 J(k\Pz* −参数运行文档的使用[用例] /dT7:x* m7GM1[?r
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