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摘要 D1V^DbUm_ h^f?rWD:nz 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。 [33=+Ca F!RP *
LYuMR,7E CN6b982& 设计任务 &r!jjT ?s]?2>p
nFjaV`6`@ 7WHq'R{@ 纯相位传输的设计 h$d`Jmaq POQ4&ChA 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 G)gPL]C0 #TIlM]5%
/BrbP7 UAds$9 结构设计 Nkx W*w%}l ?:7.3{|Aq 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 d&X
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rW2l+:@c lrmz'M' 使用TEA进行性能评估 ={I(i6 HHZrovA# 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 ~V/?/J$ rs@qC>_C0
`L"l{^cH `8D'r|=`Eh 使用傅里叶模态法进行性能评估 H6Kt^s<6xu :+ AqY(Gz 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 :&m0eZZ% w_#5Na}>d
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ea!Znld] z.*=3 VirtualLab Fusion一瞥 XD|vB+j\O *Ui>NTl _pR7sNe V <9Pf]
G= VirtualLab Fusion中的工作流程 2_;3B4GDF ' q{|p+ • 使用IFTA设计纯相位传输 ]39A1&af} •在多运行模式下执行IFTA +FYhDB~m •设计源于传输的DOE结构 z_en. −结构设计[用例] <{Ir',; •使用采样表面定义光栅 6Er%td)f −使用接口配置光栅结构[用例] VK?c='zg •参数运行的配置 Qrt> vOUE7 −参数运行文档的使用[用例] hG.~[#[&6 <@:LONe<
LxxFosi8 }\_[+@*EJ VirtualLab Fusion技术 } T1~fa >-YWq
P7kb* |.[4$C 文件信息 7I<] ;j |DMa2}%
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