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摘要 |{7e#ww] !cN?SGafZI 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。 H5AK n*'7 [}A_uOGEP
qE#&) FylWbQU9 设计任务 -GDV[Bg
vx\nr8'k
Wj&<"Z6'm( &\[Qm{lN 纯相位传输的设计 6P%<[Z lFiq<3Nk 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ;f".'9 l^ < 72s7*Rv
F* 3G_V '^Pq(b~ 结构设计 A+0T"2 q4sl=`L5Sp 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 Q7CwQi tr}KPdE
Wk/fB0 8lU;y)Z 使用TEA进行性能评估 ZhGh{D[, U/.w;DI 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 :0M'=~[ 5h|'DOx|o
<WM -@J(1 DgDSVFk
~ 使用傅里叶模态法进行性能评估 ,(j>)g2Ob J*}VV9H 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 q$MHCq; b%3Q$wIJ6
ISpeV qAUaF;{ 进一步优化–零阶调整 - waX#UT= 536^PcJlN 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 .>k=A|3G N1YgYL
F`fGz)Mk 2#'rk'X,K 进一步优化–零阶调整 @b]VCv0*f% D4AEZgC F, 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 3 sS=?q h^['rmd
`!zQ =8O}t+U VirtualLab Fusion一瞥 3|q2rA ''_,S,.a20 t G]N*%@ XQK^$Iq]V VirtualLab Fusion中的工作流程 1lbwJVY[ +VwV5iy[` • 使用IFTA设计纯相位传输 D`V6&_.p •在多运行模式下执行IFTA et@">D%;] •设计源于传输的DOE结构 -y%QRO( −结构设计[用例] :eSc; •使用采样表面定义光栅 |B
9t- −使用接口配置光栅结构[用例] YFG-U-t3 •参数运行的配置 4/b(Y4$,[r −参数运行文档的使用[用例] t5%TS:u S3ErH,XB.
%z30=?VL :*=Ns[Y VirtualLab Fusion技术 PVhik@Yoh nZ~kZ |VS
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