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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。 fW
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5AbY 59 <MyT ; 设计任务 8-"D.b4 5wa'SexqE
K>vi9,4/ks tbXl5x0 纯相位传输的设计 v[<x>?iD_ Y#t9DhzFWo 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 xj[v$HP LzQOzl@z
K(,MtY* %x-`Y[ 结构设计 wEF"'T [XhG7Ly 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 b]4\$ rW7 Jsa]RA
{.])'~[U ,MjlA{0 使用TEA进行性能评估 l*
z"wA- x=03WQ8 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 ,R\e x =c .L~
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-asjBSo*D _fdD4-2U 使用傅里叶模态法进行性能评估 m
al?3*x/ !CdF,pd/)m 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 C]Q`!e JM7FVB
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}7+.^ 进一步优化–零阶调整 +G6 Ge; %ol\ sO| 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 29^(weT"] Zu*7t<W
)3WUyD*UZN +Ks 3 进一步优化–零阶调整 IF cre ~3Za"q*0s 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 bcUSjG> qu\U^F
q"5\bh1" <=Saf. VirtualLab Fusion一瞥 J|F!$m{ <MKXFV @?jbah# V,%K"b= VirtualLab Fusion中的工作流程 ::_bEmk 5IA3\G}+ • 使用IFTA设计纯相位传输 (f2r4Io|} •在多运行模式下执行IFTA O6,2M[a •设计源于传输的DOE结构 JAM]neKiX −结构设计[用例] KF1Zy; •使用采样表面定义光栅 l<qEX O −使用接口配置光栅结构[用例] W7c
B •参数运行的配置 OrF.wcg −参数运行文档的使用[用例] vw$b]MO! jrxq558
p({Lp}' ^oYRBEIJH VirtualLab Fusion技术 <(_Tanx9Q IEd?-L
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