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摘要 *"V) hI5 L7yEgYB 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。 [KEw5-=i@ BWkTQd<t
0|mCk 4=njM`8Y' 设计任务 8wCB}q C ddlF4L_
ka$la;e3 H96|{q= 纯相位传输的设计 ,C^u8Z|T /vLW{ % 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 c`UizZ nKch:g
G#. q%Up q3u:Tpn4% 结构设计 T9YrB 5[`f(; 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 FY,)iZ}Pq =pb ru=/
C)&BtiUN/ K*tomy 使用TEA进行性能评估 I9sQPa |Syulus 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 5~RR
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rrs0|= `dgZ `# 使用傅里叶模态法进行性能评估 }Rq{9j,% Yo}QW;,g 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 % 3<7HY]~ }u;`k'J@
q]Af I( V?n=yg 进一步优化–零阶调整 @lCyH(c% -T>i5'2) 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ugs9>`fF& 4mm>6w8NT
iE^=Vf; $v1_M1 进一步优化–零阶调整 ,HK-mAH &[5pR60 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 rb]?"lizi ^(Wu$\SA
YLb$/6gj6 8-x)8B VirtualLab Fusion一瞥 kK.[v'[>& &&
b;Wr ,#j'~-5 sV]I]DR VirtualLab Fusion中的工作流程 [G"Va_A8 HnKXO • 使用IFTA设计纯相位传输 o`Q.;1(Y' •在多运行模式下执行IFTA KESM5p"f •设计源于传输的DOE结构 [$z- −结构设计[用例] ~P'i
/*: •使用采样表面定义光栅 f%rZ2h) −使用接口配置光栅结构[用例] rXq{WS` •参数运行的配置 <sls1, −参数运行文档的使用[用例] ">vi=Tr /Edq[5Ah
kG`&Z9P /25Ay VirtualLab Fusion技术 V+t's*9o3 ~,.;2K73
k +Cwnp _Sl3) 文件信息 ==EB\>g| sGc.;":
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