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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。 E,r PM P.wINo
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p HDaec`j 设计任务 BoXCc"q[ Z(.Tl M2h
Qknd ^% ;gc2vDMv 纯相位传输的设计 R%Z} J R. jfWIPN 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 o{
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%ry>p(-pC( 8RK\B%UW 结构设计 `i{ :mio 0'~?u ' 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 6!'yU=Z` Tx xc-$z
U` U/|@6 mZ5UaSG 使用TEA进行性能评估 &Jn%2[; 52~k:"c 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 #Y:/^Q$_qS MG<~{Y84}
c{<3\ ] *Hz' 使用傅里叶模态法进行性能评估 eDm,8Se J
h"]iN 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 iN><m| *qqFIp^
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Kca 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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lL^7x zEGwQp< VirtualLab Fusion一瞥 07#!b~N
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y5#_@ VirtualLab Fusion中的工作流程 A gPg0(G iO@wqbg$6 • 使用IFTA设计纯相位传输 (y36NH+ •在多运行模式下执行IFTA Xnh1pwDhe< •设计源于传输的DOE结构 #-W5$1 −结构设计[用例] Xu$*ZJ5w •使用采样表面定义光栅 UOu&sg*o2B −使用接口配置光栅结构[用例] ; YRZg|Zw •参数运行的配置 |WX4L7yrhK −参数运行文档的使用[用例] `3OGCy ,&9|Ac?$
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