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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。 %dW;P[0 .uS`RS8JM
b/R7Mk1 Il*!iX|23< 设计任务 g~.#.S ds (.@pe Hu)#
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FNF `Z 纯相位传输的设计 82EvlmD Jh&DL8` 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ]4[%Sv6]G i \/'w]
0?/gEr ^JMG'@x 结构设计 ]N'%l]_$ !i (V.A 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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u*=^>LD bsU$$; 使用TEA进行性能评估 fw,,cu`YA cf"&22TQ+Z 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 SDE+"MjBY &}P#<"Fo8Q
e<1Ewml(] |36%B7H 使用傅里叶模态法进行性能评估 9XDSL[[ PcT] 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 Wj|W B*B :X'B K4EN
+CdUr~6 wS9V@ 进一步优化–零阶调整 D>W&#A8&y RDHK'PGA 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 yBs-bp"- d1c+Ii%
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Yq|_6zbYf VirtualLab Fusion一瞥 L(Twclrb "k @[7
7 xsRkO9x vI(LIfe; VirtualLab Fusion中的工作流程 :nb|WgEc ~%h
)G#N • 使用IFTA设计纯相位传输 K O\HH •在多运行模式下执行IFTA !=,zy •设计源于传输的DOE结构 z{1A x −结构设计[用例] )Z/w|5< •使用采样表面定义光栅 52o^] −使用接口配置光栅结构[用例] Y(1?uVYW\d •参数运行的配置 Tb2#y]27 −参数运行文档的使用[用例] `G:1 >S }X)4
JSju4TQ4 =e# h;x2 VirtualLab Fusion技术 hV,T889'
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