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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。 xQu
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z856 nl v7IzDz6gF 设计任务 z<pJYpxH e"Rm_t
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'yS zX kx7d8 纯相位传输的设计 \DA$6w\\ wqD5d
使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 1$ML #5+, `.=sTp2rbc
_8><| 3d )"`!AerJ 结构设计 J!h^egP KrKu7]If6# 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 TfRGA(+# Yv)aAWEa
}rbZ&IN\?E ?_q+&)4-o 使用TEA进行性能评估 /N)5
3!LT <L2emL_' 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 z^W$%G 5PZN^\^
x*}bo))hb lKKERO5+ 使用傅里叶模态法进行性能评估 ?4[H]BK 4vdNMV~ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 otr>3a*' pCU*@c!
.Q>!B?) :0^s0l 进一步优化–零阶调整 2cf' ,cv@8 'v&}( 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 sR=/%pVN Owf.f;QR
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)`HA:: HIf{Z* mb VirtualLab Fusion一瞥 orIQ~pF# zAScRg$:? l@~LV}BI -5>NE35Cto VirtualLab Fusion中的工作流程 l1+[ G&9#*<F$c • 使用IFTA设计纯相位传输 IA*KaX2S< •在多运行模式下执行IFTA ?o[L7JI •设计源于传输的DOE结构 MZv\ C −结构设计[用例] r;qzo. •使用采样表面定义光栅 j+^L~, S −使用接口配置光栅结构[用例] .FP$ IWt/1 •参数运行的配置 @q8an −参数运行文档的使用[用例] Imym+ \pY^^ l*
85 ]SC$ G '#41>q+ VirtualLab Fusion技术 3/goCg k#)Ad*t
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