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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。 %Pvb>U(Xs C2,cyhr
W 9:{pQG ThQEQ6y 设计任务 9q@YE_ji Vqp.jF1|
+sbacMfq vheAh`u^& 纯相位传输的设计 +fQ$~vr{' Ug'nr 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 LAVt/TcZS| 2mp>Mn~K^
NwuBe:"@ jvKaxB;e 结构设计 +5}T!r I;m@cSJ|j 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 y2% ^teXk 9DAwC:<r
,'{B+CHoS Eq.zCD8A 使用TEA进行性能评估 /g-X=|?F J1ro\" 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 V^5k>`A <.B> LU
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bb$ "7g8 d 使用傅里叶模态法进行性能评估 tZBE& :l WoG 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 aTL7"Myp <^c0bY1
9v3Nba MJR\ g3 进一步优化–零阶调整 "&o@%){] 5<8>G?Y 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 <@ex})su CbaAnm1
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N •设计源于传输的DOE结构 2>$L>2$ −结构设计[用例] (:k`wh& •使用采样表面定义光栅 (&x\,19U$ −使用接口配置光栅结构[用例] 0`zq*OQ •参数运行的配置 |L-juT X9 −参数运行文档的使用[用例] xH-k~# 6>7LFV1tvy
K4L#%KUPW R.$Y1=U6 VirtualLab Fusion技术 9e*poG :iiTz$yk
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