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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。 W*),y: lww!-(<ww
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:<WY&9 ',JinE95 设计任务 rrik,qyv6 pL/DZ|S3
i#vYyVr[ Ac2n 纯相位传输的设计
2y;Skp YUtC.TR1 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 $QLcH;+7t __G?0*3 G
Qp_isU |EX(8y 结构设计 >4TaP*_ i@"@9n~ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 1mOh{:1u 7QiIiWqIWC
iTgt}]L \fz<.l] 使用TEA进行性能评估 0" s(/;U2"e 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 )rn*iJ.e8 FWrX3i
jFL #s&ft MyJ%`@+1 使用傅里叶模态法进行性能评估 96( v Hq:X{)" 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 I9_RlAd s>7}zU]
Y']\Jq{OS h-q3U%R4}@ 进一步优化–零阶调整 *\+\5pu0 Yvw(tj5_5 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 J\twZ>w~0 [%y';`( x
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h7G"G" *+Ek0M VirtualLab Fusion一瞥 <wN}X#M x kx^%3dV @vC4[:"pD} -$,TMqM VirtualLab Fusion中的工作流程 DE}K~}sbd XixL R • 使用IFTA设计纯相位传输 x
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O −使用接口配置光栅结构[用例] PxWT1 ! •参数运行的配置 GZN ^k+w −参数运行文档的使用[用例] MU@UfB|;u 3oF45`3FV
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