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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。 1'gKZB)TG7 D;K&
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3hT { 设计任务 ,Uv{dG KLj 4LOs
n+:m_2T [ ((h<e 纯相位传输的设计 vEX|Q\b6' R*zBnHAb! 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 xop-f#U* ?nj"Ptzs
^/ULh,w!fP >}xAg7\^ 结构设计 d)pz yd{Y}. 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 r|u6O F> |SwZi'p
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Cs? $l0eI 使用TEA进行性能评估 ym-lT|>Z KY;uO 8Te 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 5e~ j 60.[t9pk6
?HEo9/ *7 #VP-T; Ahe 使用傅里叶模态法进行性能评估 -k|g04Q? tIc0S!H# 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 {Zd)U " 4O5n6~24
e3oYy#QNk ;p?42rCIcl 进一步优化–零阶调整 Xs.$2 ,E
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>Rz#g*@E Wfi:wCqZG VirtualLab Fusion一瞥 E#&c]9QM75 { c6DT [TpA26#TTO tq4"QBIKh VirtualLab Fusion中的工作流程 ouu-wQ|(mM xC=3|,U • 使用IFTA设计纯相位传输 X=*Yzz} •在多运行模式下执行IFTA wXIe5 •设计源于传输的DOE结构 ;c \zgs~"T −结构设计[用例] Occ8Hk/l. •使用采样表面定义光栅 Hz;jJ&S −使用接口配置光栅结构[用例] 4P-'(4I) •参数运行的配置 af`f*{Co3 −参数运行文档的使用[用例] %i]uW\~U ,]>`guDV
w;h\Y+Myyk ><:lUt*N2 VirtualLab Fusion技术 =km-`}I, I1}{~@
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