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摘要 }8}`A\dgV W(ryL_#; 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。 PPG+~.7 @ls/3`E/5E
@IbZci)1 V73/q 设计任务
2<8l&2}7] ^4]=D nd%
:!CnGKgt b1'849i'y= 纯相位传输的设计 5$:9nPAH n
ei0LAD 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 -"H$&p~ lcpiCZ
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6zu*H) 结构设计 n;=FD;}j+ T3=h7a %= 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 vc3r [mT FhBV.,bU,m
Ex]Ku 5Zhl@v,L% 使用TEA进行性能评估 }JQy&V% I~~":~& 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 WB'1_a JURu>-i
+{;wOQ. ,2FI?}+R 使用傅里叶模态法进行性能评估 '/loJz 1 Z 369< 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 Au)~"N~p? vAop#V
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D30VA 进一步优化–零阶调整 x{ `{j' ->IZZ5G< 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 zNo"P[J8 :}#)ipr
mb3aUFxA; L|(U%$ 进一步优化–零阶调整 SQ+r'g BL>~~ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 as/PM" |${ImP
%52x:qGa `) ],FE*: VirtualLab Fusion一瞥 .dxELSV oy[ px9Wx d5{=<j jHHCJOHB8 VirtualLab Fusion中的工作流程 :YkAp9civ pih 0ME}z • 使用IFTA设计纯相位传输 eYkg4 O' •在多运行模式下执行IFTA tZg)VJQys •设计源于传输的DOE结构 RZnmia −结构设计[用例] x2HISxg •使用采样表面定义光栅 x}WP1YyT~ −使用接口配置光栅结构[用例] tfm3IX •参数运行的配置 6'uCwAQU −参数运行文档的使用[用例] (5+g:mSfr \=|=(kt)
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CsT&}-C ;0 +Dx~ 文件信息 'T qF}a7 sc# EL~
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