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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。 2$Ji4`p}S HcVPJuD
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lxmS.C 设计任务 Nb8<8O
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q%'ovX(dm }?~uAU- 纯相位传输的设计 EUn"x'
`MwQ6%lf 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 T7T!v YBCjcD[G
&59#$LyH`% h@~X*yLKh 结构设计 xh6x
B|Z O1ha'@qID 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 P3yiJ|vP u7C{>
ygW@[^g PHK#b.B>a8 使用TEA进行性能评估 ?xo,)`` @r]s9~Lx9 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 mce`1Tjw 55cldo
,%'0e/ =zjUd 5 使用傅里叶模态法进行性能评估 g"&bX4uD) ,SM- Z`' 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 9v
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ZfX {e%abr_B 进一步优化–零阶调整 lp}WB d+ ],YYFU} 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 :.Qe=}9 :|M/+XPu
\zI&n &T QP[a^5;Tt 进一步优化–零阶调整 h3lDDyu 9i<-\w^$ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 KYu(H[a n2{{S(N
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&[,nUd M&ij[%i VirtualLab Fusion一瞥 Vrj1$NL% euhZ4+ `zp2;]W NN 6KLbC( VirtualLab Fusion中的工作流程 = b!J)] @,4%8E5 • 使用IFTA设计纯相位传输 M#cr*% •在多运行模式下执行IFTA S@g/Tn •设计源于传输的DOE结构 0c61q Q6 −结构设计[用例] lZM3Q58?\ •使用采样表面定义光栅 DjzUH{6O −使用接口配置光栅结构[用例] ]kkBgjQbS •参数运行的配置 ~{vdP=/WP −参数运行文档的使用[用例] vNt>ESPB /HuYduGdP
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