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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。 !&@t gr.G']9lNq
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Z\=2D G$Fo*;Fl 设计任务 -{d(~XIo B"*PBJuOA
Qch'C0u 69uDc 纯相位传输的设计 }PDtx:T- -(%Xq{ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 c1*^
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Kh&a# ~c 33hP/p% 结构设计 m<cv3dbZo TDg<&ND3 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 +8|Xj!!*} 56NDU>j$
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T 使用TEA进行性能评估 { M[iYFg= ?&U~X)Q 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 %JA^b5'' cauKG@:2F
V{qR/ P{2ED1T\ 使用傅里叶模态法进行性能评估 DC$> 5FDv biQ~q$E 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 {K/xI <
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>7W8_6sC< /B{cL`< 进一步优化–零阶调整 Ac
+fL ~"R;p}5" 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 O#vIn} "Vwk&~B%
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/zir$ `n e9&+ VirtualLab Fusion一瞥 Y#U0g|UDn kH62#[J)yM }.<]A h>|IA@;|f VirtualLab Fusion中的工作流程 ?V)M! >+ Im:fD • 使用IFTA设计纯相位传输 6ZGw 3p) •在多运行模式下执行IFTA H|;BT •设计源于传输的DOE结构 $1D>}5Ex −结构设计[用例] (xBWxeL~ •使用采样表面定义光栅 "j}fcrlG9 −使用接口配置光栅结构[用例] 0'` #I •参数运行的配置 :&O6Y-/B −参数运行文档的使用[用例] ::Di il:RE8
t@BhosR- ^JB5-EtL( VirtualLab Fusion技术 ?NUDHUn_ nqib`U@"
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