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摘要 +}^ nX 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。 l|DOsI'r Ys\l[$_`*
7Kn=[2J5k' Dv$xP)./ 设计任务 `/"z. ~8 @sVBG']p
h7g9:10 <#c2Hg%jh 纯相位传输的设计 RvVnVcn^# !a0HF p$9 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 8gZ5D Q
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;$86.2S>B y&iLhd!p 结构设计 R^D~ic
N }!2|*Y 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 zj8;ENhEI sR5dC_
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e2Gd t]Vw`z%G 使用TEA进行性能评估 t hS#fO4]d w=OT^d 9n 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 ~ejHA~QC hj-M
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uu(.,11` py)V7*CgH 使用傅里叶模态法进行性能评估 Am-JB 'A4Lr
使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 ~,ac{%8x @mW0EJ8bb
2f4 *r^ 'I;pS)sb 进一步优化–零阶调整 O9!<L.X,% 55hJRm3 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 i<-#yL5 wZ29/{,
Q7i^VN eE1w<] Eg 进一步优化–零阶调整 W(EU*~<UC u U\UULH0 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 lQoa[#q N-lXC"{)
N@*v'MEko% 7quhp\ VirtualLab Fusion一瞥 $lUZm\R|k ,VbP$1t -Ndd6O[ a5 ?9/%K45 VirtualLab Fusion中的工作流程 @aI`ru+a he
9qWL&^G • 使用IFTA设计纯相位传输 I/fERnHM/+ •在多运行模式下执行IFTA 7
pp[kv;!G •设计源于传输的DOE结构 &EZ28k"x −结构设计[用例] S__+S7]Nr •使用采样表面定义光栅 )R,*>-OPJL −使用接口配置光栅结构[用例] p-MQI } •参数运行的配置 ar R)]gk
7 −参数运行文档的使用[用例] 5q@o,d i $#bg^
s!uewS. 1NA>W VirtualLab Fusion技术 =p ^Sn,t 0!\pS{$zB
F~z4T/TN%G b1E>LrL 文件信息 k(!#^Mlz[ ga0W;Vq&X
a'W-& j enE8T3 HP"5*C5D QQ:2987619807 8+Oyhd*|
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