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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。 N5Js.j>z 2d)Dhxzxk
7]=&Q4e4 ]\,?u / 设计任务 DfXkLOGik z@*E=B1L
X! d-"[ N*Y[[N( 纯相位传输的设计 qmS9*me
{ o`T.Zaik, 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 GQ2GcX(E( Jo? LPR
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!xs}CxEyA m`yvZ4K! 结构设计 3CCs_AO "LBMpgpU 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 #bOv}1,s Z8v\>@?5R
m#"_x{oa Z@~gN5@,M 使用TEA进行性能评估 FP@_V-
`3TR`,= 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 5100fX} sh/,"b2!P
@0 +\:F U2Ve @. 使用傅里叶模态法进行性能评估 L+t
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+{o 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 lhUGo = a>4/2#J
Xdvd\H= ;-d b/$O 进一步优化–零阶调整 eI8o#4nT }m:paB"3 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 $^x=i;>aK. `M@ESA(e
]LE,4[VxRz I|X`9 进一步优化–零阶调整 gtKih > ,6 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ?QP>rm " ityx?
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iZ)FW -rDfDdT VirtualLab Fusion一瞥 ]TvMT 6IqPZ{g9K' pte\1q[N y-pdAkDh VirtualLab Fusion中的工作流程 AD;m[u7 )nd^@G^ • 使用IFTA设计纯相位传输 @ &jR^`Y. •在多运行模式下执行IFTA _Sjj|j •设计源于传输的DOE结构 2dts}G −结构设计[用例] '4,?YcZ?S •使用采样表面定义光栅 _L,~WYRo −使用接口配置光栅结构[用例] 1wgL^Qz@ •参数运行的配置 6 (rm%c −参数运行文档的使用[用例] T;u;r@R/ T{prCM
|Iy;_8c tP_.-// VirtualLab Fusion技术 \Z.r Pq f]*;O+8$LN
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