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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。 yM8<)6= &>Ko}?w
VgSk\:t GG}(*pOr 设计任务 _c W(R,i jC)lWD
k$hNibpkt $2M dxw5 纯相位传输的设计 y.LJ5K$&a VS:UVe 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 \*_@`1m #0+`dI_5/
l/JE}Eg( t!g9,xG<X 结构设计 Zy -&g: ^lP_{c 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 wM^_pah#Y5 &y}nd
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;bZIj`D( 4l2xhx 使用TEA进行性能评估 7sQw&yUL) % 1+\N 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 XQ{G) ]vPa
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b$24${*' eDm~B(G$ 使用傅里叶模态法进行性能评估 ]J
t8]w 2g6G\F 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 tv)U 7K0
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e$E~@{[1) T/_JXK>W 进一步优化–零阶调整 #>|l"1 Qr/8kWa0C 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 z_dorDF8`> ',MiD=_
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)Tc eNH Sd3KY9, VirtualLab Fusion一瞥 ::y+|V/ *aXZONym Ufz& 2 UXXN\D VirtualLab Fusion中的工作流程 ?Jlz{ms I 0x}8} • 使用IFTA设计纯相位传输 W |]24 •在多运行模式下执行IFTA qNhQ2x\ •设计源于传输的DOE结构 C*}TY)8 −结构设计[用例] mGjxc} •使用采样表面定义光栅 qzVmsxBNP −使用接口配置光栅结构[用例] {(7D=\eU •参数运行的配置 @)8QxI^3[ −参数运行文档的使用[用例] *-timVlaE |S5N$[
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