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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。 eT5IL(mH ,`!lZ|
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' S,g3 c;-NRvVb 设计任务 Eyk:pnKJb BD}%RTeWKq
? u".*!% >SziRm>Y7 纯相位传输的设计 w`+-xT% ) R5j?6}xF 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 \-{$IC-L &`vThs[x
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M:"tG ydY 7 :D 结构设计 PNo:vRtsq [q_62[-X 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 qdKqc,R1{ Ie=gI+2
x%goyXK %hZX XpuO 使用TEA进行性能评估 vdB2T2F (JnEso-V 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 }Y!s:w# .m>Qlh
QlR~rFs9t 8\:>;XG6f 使用傅里叶模态法进行性能评估 ?[>Y@we matm>3n 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 $F X$nY a_{'I6a*,
*b0z/6 v,ni9DIu 进一步优化–零阶调整 uR.pQo07y< YPq:z"`-y4 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 $3&XM 'NfsAE
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er 进一步优化–零阶调整 {%^4%Eco 5`Uzx u 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 $^czqA-& Oj_F1.
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aUc#,t;Qd mJ5%+.V VirtualLab Fusion一瞥 ePv`R'# T\6,@7 1{d;Ngx N=T} VirtualLab Fusion中的工作流程 q *Hg-J} 5[)#3vY • 使用IFTA设计纯相位传输 fz|_c*&64 •在多运行模式下执行IFTA \ISg6v{/ •设计源于传输的DOE结构 O&;d8 2IA{ −结构设计[用例] c~OPH
0, •使用采样表面定义光栅 t:P]bp^# −使用接口配置光栅结构[用例] EL z5P}L6 •参数运行的配置 wmXI8'~F& −参数运行文档的使用[用例] ?2,D-3 { Y+vIU*O
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