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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。 5 p750`n IV\@GM:ait
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> I6UZ_H'E 设计任务 mu*wX'.' ^+pmZw90
b"J(u|Du` om(#P5cSM; 纯相位传输的设计 3Z`oI#-x 4aGHks8Z,\ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 +Q{jV^IT9 [scPs,5Y
K[sfsWQ. (FBKP#x)^ 结构设计 :Y"f.> xi-^_I 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 YoXXelO&
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s+4G`mq>* k38Ds_sW6d 使用TEA进行性能评估 \wMr[_LW >XA#/K 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 %lvSO/F+ KktQA*G
" #JRw DS^PHk39 使用傅里叶模态法进行性能评估 *@/!h2 $g*|h G/{ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 CFVe0!\ I'C{=?
&B[$l`1 zK33.HY 进一步优化–零阶调整 9NVe>\s_ 2 3 P7~S 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 /mvuSNk @HR]b^2E
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+oeO0 S.BM/M VirtualLab Fusion一瞥 \DpXs[1 ~c+0SuJ wR1M_&-s R j1Z VirtualLab Fusion中的工作流程 x?T/=C G!@tW`HO • 使用IFTA设计纯相位传输 Wn< |