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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。 W:>J864! %
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C zpsqTQ scmto cm 设计任务 ,*w>z #mTMt;x
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| 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 T:'+6
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mC\i 结构设计 {V=vnL-- kFnUJM$r 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 q"l>`KCG` dc)wu]
k$?&]! <o jUZ[`f; 使用TEA进行性能评估 {;;eOxOP| 8|Q4-VK<! 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 l [x%I v(k*A:
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Ra\^uz 使用傅里叶模态法进行性能评估 FqL`Kt h#;?9DP 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 >Ziy1Dp ?Ip$;s
Z!k5"\{0pE e ^-3etx 进一步优化–零阶调整 :Z]/Q/$ CARq^xI- 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ,%.:g65% #<D@3ScC
S]tkz*w0* .;cxhgU 进一步优化–零阶调整 +i2YX7Of 4h(jw 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 T R+Q4Y: ~ }Kp
55(J&q aKaR VirtualLab Fusion一瞥 ]gjr+GV 6j?FRs r=xTs,xx J,.j_ii`! VirtualLab Fusion中的工作流程 i=x.tsJ:hB AfuXu@UZ_/ • 使用IFTA设计纯相位传输 c&0;wgieg •在多运行模式下执行IFTA ]L[JS^#7 •设计源于传输的DOE结构 fpI;`s −结构设计[用例] Ax :3} •使用采样表面定义光栅 5~v(AB(x −使用接口配置光栅结构[用例] rDK;6H:u{ •参数运行的配置 A!Knp=Gw −参数运行文档的使用[用例] H^]Nmd8Q) "
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