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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。 q[wVC
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/'ukeK+' ,drcJ 设计任务 /}ADV2sF ]46-TuH
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H 纯相位传输的设计 ]bui"-tlK (Cc!Iw'0M 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 HgY> M`U D2@J4;UW*W
Cb1fTl% JDI1l_Ga 结构设计 [8Yoz1(smA
g%.;ZlK 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 0C,2gcq `yvH0B -
*=KX0%3 `El)uTnuZ[ 使用TEA进行性能评估 F.DRGi.i j@98UZ{g\ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 G(*7hs 'A#bBn,|
;r1.Uz( KJLC2, 使用傅里叶模态法进行性能评估 ^=1:!'*3D <jk.9$\$A 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 B S^P&TR! /ll2lyS+
DEFh&n $.g)%#h: 进一步优化–零阶调整 M#5*gWfq9 SBbPO5^]( 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 =a]B#uUn Cbq|<p# #o
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+'!4kwT R f:K3 P[| VirtualLab Fusion一瞥 7k==?,LG3 ~Bi{k'A9 qbunP! 'a6:3* VirtualLab Fusion中的工作流程 'C")X LL}b]B[ • 使用IFTA设计纯相位传输 q@6Je(H •在多运行模式下执行IFTA )h&*b9[B= •设计源于传输的DOE结构 4or8fG −结构设计[用例] a+_F^ •使用采样表面定义光栅 G#(+p|n −使用接口配置光栅结构[用例] -AX[vTB •参数运行的配置 n~e#Y<IP\1 −参数运行文档的使用[用例] #ozQF~ [-pB}1Dxb
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