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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。 !!+Da> ;+%Z@b%
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Mq $d 8IJ-]wHIb 设计任务 $8@+j[> *w 21U!
'w6hW7"L s3< F 纯相位传输的设计 8.2`~'V g)cY\`&W8 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 :c<*%*e !a[$)c
z8tl0gd%D M.[wKGX( 结构设计 2 `&<bt[g kW(Kh0x 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 %M6
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_n_sfT6)B pK"&QPv 使用TEA进行性能评估 I61%H9; LP?P=c 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 :<UtHf<=k Hf_'32e3<
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`EVg'?pl 使用傅里叶模态法进行性能评估 *;X-\6 + !xu{2 ! 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 kF2Qv.5! tQ[]Rc
2_N/wR#=& P57GqT 进一步优化–零阶调整 3W'FcE)|E 1t#XQ?8 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ^Po,(iIn raF]
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dFMAh&:> ^Rk^XQCh VirtualLab Fusion一瞥 yF;?Hg _eh3qs: HSC6;~U -U:2H7 VirtualLab Fusion中的工作流程 ]Y =S TR?Bvy2s:g • 使用IFTA设计纯相位传输 !^-OfqIHfV •在多运行模式下执行IFTA sy=dY@W^ •设计源于传输的DOE结构 Onyh1 −结构设计[用例] fOLnK
y# •使用采样表面定义光栅 vuW-}fY; −使用接口配置光栅结构[用例] G}q<{<+$ •参数运行的配置 FXxN>\76. −参数运行文档的使用[用例] py.!%vIOQ nAvs~J
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Y=|CPE%V VirtualLab Fusion技术 b(1:w"wD k1m'Ka-
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