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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。 2aw&YZ&Xo '^BV_ QQ
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b5*h6r! 设计任务 \!vN do*}syQ`O
`@d<n vK7\JZ> 纯相位传输的设计 E!BPE> $Nrm!/)*'} 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 }G o$
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XC 7?VE l0&EZN0V2 结构设计 ]5~s"fnG _=ua6}Xp 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 sDr/k`> taGU
[ EFMu;q S po?i.# 使用TEA进行性能评估 Zwcy4>8 |@ ,|F:h<M 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 j'[m:/ w-Nhs6
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YF[@ 使用傅里叶模态法进行性能评估 g(VNy@ ;.xoN|Per 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 .=m,hu~ /bj
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lis/`B\x _&K 进一步优化–零阶调整 P%)gO `%+ mO88o 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 yC
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q-nSLE+_; t8^m`W 进一步优化–零阶调整 ~~/xRs KH\b_>wU2 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 1@u2im-O ~GE$myUT\p
ycFio , 7+x? "4 VirtualLab Fusion一瞥 1n%?@+W 1B),A~Ip r{L4]|(utY G-9iowS/A VirtualLab Fusion中的工作流程 ARcv;H 5 VMoSLFp^R • 使用IFTA设计纯相位传输 \!]Ua.e< •在多运行模式下执行IFTA %| G"-%_E •设计源于传输的DOE结构 >]o}}KF? −结构设计[用例] f+rz|(6vs{ •使用采样表面定义光栅 cA6lge<{~ −使用接口配置光栅结构[用例] )%!XSsY.N| •参数运行的配置 -hC,e/+ −参数运行文档的使用[用例] xBu1Ak8w uEc<}pV
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