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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*o+g:]3 L0.F}~S
+9exap27 WYJH+"@%j 设计任务 )s N}ClgJ q{Ao
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P_a`* 纯相位传输的设计 DrK@y8 CFXr=.yz 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ;&c9!LfP mRO@ZY;5
7y4jk [,L>5:T 结构设计 zb3,2D+P u.ej<Lo 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 uA4xxY qr4.s$VGs*
i0nu5kD+d @.)WS\Cv#E 使用TEA进行性能评估 ',Y`\X Gv&%cq1 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 _9yW; i- E(F?o.b
m$bYx~K +;T\:'CU 使用傅里叶模态法进行性能评估 hx! :F"# G5hf m- 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 ZZ>F ^t $MqEM~^=
?{L5=X@$$ 9zl-C*9vj 进一步优化–零阶调整 \
[bJ@f*." L"RE[" m 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 1}R\L" 6zIK%<
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5,|of{8 </pt($ VirtualLab Fusion一瞥 *4/KK ASB3|uy _ _
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}e$ >9y!M'V • 使用IFTA设计纯相位传输 .qLXjU •在多运行模式下执行IFTA Ap~6Vu •设计源于传输的DOE结构 %%9T-+T −结构设计[用例] ~l('ly •使用采样表面定义光栅 !yvw5As % −使用接口配置光栅结构[用例] M< H+$}[ •参数运行的配置 b/_u\R
]-' −参数运行文档的使用[用例] \*M;W|8aB ]E.\ |I(
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