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摘要 EC#4"bU`'2 g2)jd[GM 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。 su:~Xd ]:H((rk
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t3LRmjL p=13tQS< 纯相位传输的设计 -QPM$ $U. >]i 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 EY+/
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f[r?J/;P9 w2 %u;D% 结构设计 iB-h3/ -!_\4 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 "&9L @9$u!ny0
-O&u;kh4g $4YyZ!_.@ 使用TEA进行性能评估 HgVPyo M8Tj;ATr 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 MZPXI{G Gz09#nFZk
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V[:e|v /i!3Fr" 使用傅里叶模态法进行性能评估 :2v^pg| [l`_2{: 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 @$:T]N3m 6(M^`&fl
8VWkUsOoI J~jxmh 进一步优化–零阶调整 yiT)m]E
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A vh"(j [\_#n5 VirtualLab Fusion一瞥 dGc<{sQzB Q|$?d4La8 I38j[Xk {.HFB:<!} VirtualLab Fusion中的工作流程 F]qX} C<G`wXlP| • 使用IFTA设计纯相位传输 .sqX>sU/] •在多运行模式下执行IFTA s3Wjg •设计源于传输的DOE结构 u*h+c8|zI −结构设计[用例] L!>EW0 •使用采样表面定义光栅 )NjxKSiU@ −使用接口配置光栅结构[用例] Y-ZTv(< •参数运行的配置 SWq5=h −参数运行文档的使用[用例] 5YG%\ Y%GIKtP
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K](T4 I\y=uC VirtualLab Fusion技术 2a,l;o$2& g~/@`Z2Y
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