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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。 4LXC;gZ
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使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 Rt.2]eZEJ
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在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 BN1,R] *;
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在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 XyYP!<].C
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使用傅里叶模态法进行性能评估 \*mKctpz]6
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使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 Z x&= K"
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 (V>/[Ev
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VirtualLab Fusion一瞥 7I0K=
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VirtualLab Fusion中的工作流程 T,uJO<
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• 使用IFTA设计纯相位传输 MtG~O;?8
•在多运行模式下执行IFTA 7&2CLh
•设计源于传输的DOE结构 B/K{sI
−结构设计[用例] pnGDM)H7
•使用采样表面定义光栅 ]#\/1!W
−使用接口配置光栅结构[用例] S[y?>
•参数运行的配置 *#Iqz9X.Y3
−参数运行文档的使用[用例] o(YF`;OhvS
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VirtualLab Fusion技术 n ==+NL
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