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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。 iqW
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pn<M`,F~q }J$Q 设计任务 A
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?aR)dQ 96x0'IsaG 纯相位传输的设计 Q&S\?cKe dOh`F~
Y)e 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 Y5M>&}N 8pp^
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Q5b~5a ;& ny< gQ 结构设计 3C{3"bP wyvrNru<l4 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 N,6(|,m
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{PZNJ 2~ ="hh=x.5J 使用TEA进行性能评估 xcz[w}{eEq 3eX;T +|o 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 aVcQ rw/WD(
('BFy>@ W =fs"< 使用傅里叶模态法进行性能评估 :\[W] ;dgxeP;mp 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 c~bi
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qMO@E_ 进一步优化–零阶调整 ,*ZdMw! JsAl;w 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 huVw+vAA SUwSZ@l^|
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) inhPd [gI;;GW VirtualLab Fusion一瞥 } m5AO 4: 6apK]PT xdw"JS} $h"Ht2/ J VirtualLab Fusion中的工作流程 v|r\kr k ".aypD)W • 使用IFTA设计纯相位传输 {hYH4a&Hb •在多运行模式下执行IFTA AfAg#75q •设计源于传输的DOE结构 pd2Lc
$O@ −结构设计[用例] -XNjyXm2 •使用采样表面定义光栅 ]*b}^PQM^ −使用接口配置光栅结构[用例] /Xa_Xg7 •参数运行的配置 e`gOc* −参数运行文档的使用[用例] '@OqWdaR )c~1s
rz/^_dV 8/ lv, m# VirtualLab Fusion技术 9gFb=&1k F-K=Otj
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