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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。 *|RS*ABte 3N4.$#>#9@
GESXc$E8 Dkw7]9Qm 设计任务 8jnz}aBd e3(<8]`b[
kW-81 8l) 纯相位传输的设计 RQ'
H!(K ?pwE0N^ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 `E>vG-9 <^><3U`
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结构设计 =>LZm+P 5
2Hqu> 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 |f' 8p8J S@}4-\
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9| 使用TEA进行性能评估 _l&ucA /1.rz{wpb 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 OyVm(%Z
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>)c9|e=8 bkv/I{C>? 使用傅里叶模态法进行性能评估 `,#!C`E 9 +{-]P\oc 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 8wFn}lw& XB/'u39
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KwFXB DY3:#X`4 进一步优化–零阶调整 p;->hn~D'5 #7W.s!#}Dd 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 -9&g[ pVG>A&4
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E|+R4M VirtualLab Fusion一瞥 Rx S884 s[V`e2O gCV rC e,Zv]Cym VirtualLab Fusion中的工作流程 VGJDqm! S0xIvzS • 使用IFTA设计纯相位传输 0yQe5i} •在多运行模式下执行IFTA ?( 12aU •设计源于传输的DOE结构 C*pLq5s −结构设计[用例] Oz>io\P94 •使用采样表面定义光栅 3o0IjZ=[> −使用接口配置光栅结构[用例] ^H!Lp[5c •参数运行的配置 Au=kSSB −参数运行文档的使用[用例] wAz,vq=x `A{'s %$?!
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