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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。 PZ'|) fr04nl
cmU0=js. [PiMu,O[v 设计任务 ]}l.*v\uK \h s7>5O^K
ujBm"p_| a=y%+E'a' 纯相位传输的设计 NX(+%EBcA \nuzl
使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 G,P
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}aa]1X(u mC\<fo-u 结构设计 HN/YuP03[ CH!\uK22 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 bJ"2|VNH( MNTVG&h
NRP)'E "%dENK 使用TEA进行性能评估 L7GNcV]c sm G?y~ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 5eFtcK lFIaC}
&YD+s%OL \Wppl,"6c 使用傅里叶模态法进行性能评估 4L`,G:J,; -"2 t^Q 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 FqnD"]A b5jD /X4
`}uM91; 8p}z~\J{a: 进一步优化–零阶调整 U61
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vmfFR (M{wkQTO VirtualLab Fusion一瞥 }7{(o- :nqDX |FlB# =Y!.0)t;* VirtualLab Fusion中的工作流程 +:70vZc:V@ .),9a, • 使用IFTA设计纯相位传输 'h~IbP •在多运行模式下执行IFTA eW3?3l`fvt •设计源于传输的DOE结构 \7xc*v [ −结构设计[用例] QJR},nZ3 •使用采样表面定义光栅 /Hm/%os −使用接口配置光栅结构[用例] S}0-2T[ •参数运行的配置 )G]J@36 −参数运行文档的使用[用例] HD$`ZV 8<Yv:8%B6
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