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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。 2(Vm0E ^D
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j"7 z 设计任务 ZOi8)Y~ !Z`~=n3bk
ebcGdC/%> ubju uha" 纯相位传输的设计 HJ:s)As fr4#<6, 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 #db8ur3? dc|"34;^"
mpIRe@#Z ^8a,gA8. 结构设计 &Ru|L.G` 50F6jj 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 [>=D9I@~ tK`sVsm>
@{:E&K1f !-m(1 使用TEA进行性能评估 G29PdmY$< BOQ2;@:3 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 {+0]diD 'p80X^g
+^iUY%pm l`UJHX 使用傅里叶模态法进行性能评估 wWKC.N Nq/,41 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 k"uqso/ U}x2,`PI
;XMbjWc MMqkNe 进一步优化–零阶调整 :Ag]^ot f<=
#WV 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 EW%%W6O6 `(vgBz`e[
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e#(0af8A _r0oOp E VirtualLab Fusion一瞥 ZSuUmCm 8p,q9Ey F #Uxl%h O8(;=exA VirtualLab Fusion中的工作流程 o7i/~JkTP %*wJODtB| • 使用IFTA设计纯相位传输 qAUqlSP5 •在多运行模式下执行IFTA @C k6s •设计源于传输的DOE结构 GNS5v-"H −结构设计[用例] }{[H@uhjH •使用采样表面定义光栅 qL091P\F −使用接口配置光栅结构[用例] ~
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