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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。 f['pHR%l2$ PmE2T\{s!
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N`rOlEk $3n@2 N` 纯相位传输的设计 EabZ7zFoN 9ev"BO 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 fL1EQ) Mj@ 0F
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$y*["~TJ thSo,uGlW 结构设计 Mio~CJ"? S)\%.~ n 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 $lrq*Nf9c 7_#i,|]58
]hkway *[_>d.i 使用TEA进行性能评估 !=c&U.B vl}uHdeP9 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 APksY! rj].bGQ,+
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M e 使用傅里叶模态法进行性能评估 Dy@f21+ V<!E9/4rS 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 SW%d'1ya Ge;plD-f
f&ym'S Ls^$E 进一步优化–零阶调整 ~?{"H< cy6P=k* 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ^CwzAB |f0KIb}d
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xCV3HnZ f13%[RA9N VirtualLab Fusion一瞥 ^kMgjS}R h&vq} l~M86 h ,wlh0;, VirtualLab Fusion中的工作流程 pr[[)[]/ Ui46p • 使用IFTA设计纯相位传输 p'
FYK| •在多运行模式下执行IFTA {=><@]N •设计源于传输的DOE结构 h30~2]hH −结构设计[用例] !R WX1Z •使用采样表面定义光栅 56m|gZcC −使用接口配置光栅结构[用例] 7b,u|F •参数运行的配置 j%KLp4J/e −参数运行文档的使用[用例] '+|{4-V KwRO?G9&
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