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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。 hDD~,/yVxs [`zbf_RyO
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I?#kE 设计任务 8F`BJ6=' {Z?$Co^R
4Fr7jD,#k EDgob^> 纯相位传输的设计 RZ<+AX9R j_6` s!Yw 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 kP}hUrDX5 1hMX(N&|
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1W}nYU 结构设计 /:Z~"Q*r &8X
.!r`f 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 ,2
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_r<zSH% S-M)MCL 使用TEA进行性能评估 7$1fy0f[l bU:}ZO^S 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 P+;CE|J`X I", &%0ycm
[B"dH-r7 i!1ho T$ 使用傅里叶模态法进行性能评估 u^aFj%}]L KTLbqSS\ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 *793H\ ]M+VSU
zldfRo\wl HvqF@/xh 进一步优化–零阶调整 $TD~k; `FzYvd"N 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 '#,e
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`j&0VIU>> M('s|>\l VirtualLab Fusion一瞥 Z>(r9R3{ "EcX_> *PSvHXNi sJ))<,e5I VirtualLab Fusion中的工作流程
N|!MO{sB /~3N@J • 使用IFTA设计纯相位传输 b 0LGH.
z4 •在多运行模式下执行IFTA &v5G92 •设计源于传输的DOE结构 ]6$,IKE7 −结构设计[用例] qj~flw1: •使用采样表面定义光栅 }}^,7npU −使用接口配置光栅结构[用例] w/b>awI •参数运行的配置 z-EwXE −参数运行文档的使用[用例] w5F4"nl#O} ]{f^;y8
di6B!YQP s<[A0=LH VirtualLab Fusion技术 doP$N3Zm O1GDugZ
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