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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。 SVh 7zh I%j|D#qY:T
xg;+<iW j2StXq3 设计任务 Kzm+GW3o[ %Q
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ogHCt{' ][+#;avU 纯相位传输的设计 ?R$F)g7< ~5%W:qwQ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 i%#+\F.& U4C 9<h&
q$Zh@ "!ug_'VW 结构设计 :~tAUy":_* AQ,'
6F9 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 |@
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6z#acE1)M -w}]fb2Q> 使用TEA进行性能评估 8hOk{xs8 wnEyl[ac 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 r%yvOF\> ?mFv0_!O
[B#R94 93("oBd[s( 使用傅里叶模态法进行性能评估 \IV1j)I"u hKLCJ#T 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 8D3OOab j,lT>/
nYR# bLij7K2H 进一步优化–零阶调整 &_dt>.
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GP!?^r:en *4Thd:7 ` VirtualLab Fusion一瞥 m ZtCL z;{iM/Xe =9'RM>
Bu<M\w?7Y VirtualLab Fusion中的工作流程 @5=oeOg36 p
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•使用采样表面定义光栅 u)X=Qm) −使用接口配置光栅结构[用例] H[s(e56z •参数运行的配置 gf#{k2r −参数运行文档的使用[用例] ~
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[;4g .0S~872 VirtualLab Fusion技术 f=(?JT Ygm`ZA y
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