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摘要 ymegr(9&K P&j(,7 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。 'xhcuVl
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?."&MZ B=>RH!& 设计任务 z\0CE]#T GuGOePV
'"?C4mbSl Zm"{V iv] 纯相位传输的设计 {cB+mh;mJ> Mva3+T 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 "Fy7K#n 2<`.#zIds
U\veOQ;mW [zL7Q^~ 结构设计
s@z}YH VtzI9CD 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 pM{nh00[ n6*En7IVh
sf OHl 4Ue_Y'LmM 使用TEA进行性能评估 4Sm]>%F': GK9/D|h4 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 i
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UK$ms~H \k]x;S<a 使用傅里叶模态法进行性能评估 ? Zc"C I=7Y]w= 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 Iq# ZhAk xXY.AoO6
2+cNo9f "+z?x~rk 进一步优化–零阶调整 R64!>o"nED Ul_M3"Z 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 anj#@U;! /wxE1][.
gP-nluq QDTBWM% 进一步优化–零阶调整 osOVg0Gyj Io|X#\K 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 5jgdbHog] C@Nv;;AlU
^pS+/ZSi^ xy8#2 VirtualLab Fusion一瞥 6oinidB[l *d(SI<j X; 5Jb =?])['VaA VirtualLab Fusion中的工作流程 _TUk(Qe `:wvh( • 使用IFTA设计纯相位传输 R7s|`\ •在多运行模式下执行IFTA H{?9CxYa •设计源于传输的DOE结构 ~"lJ'&J} −结构设计[用例] h6%[q x< •使用采样表面定义光栅 BR v+.(S −使用接口配置光栅结构[用例] q8Nn%o=5V •参数运行的配置 >tG+?Y'{ −参数运行文档的使用[用例] R//$r%a !)qQbk
]WUC:6x =39 ?:VoD VirtualLab Fusion技术 1`LXz3uBe oyk>vIZ
wNNB;n`l )9B:wc" 文件信息 #5&jt@NS -h-oMqgu(
G){g 3L_I[T$s 更多阅读 1/ZR*fa - Grating Order Analyzer #fs|BV
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