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摘要 IYqBQnX}oM 2Gz}T _e 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。 rFIqC:= XOxr?NPQ^
il}%7b- 4,..kSA3iw 设计任务 QZ4v/Ou /+8JCp
AcS|c:3MUy ie;]/va 纯相位传输的设计 aY3^C q(r #OBJzf*p 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 y]2qd35u_A $9]m=S
^:6{2 2C{ #?5 (o 结构设计 &/mA7Vf>eR 09dK0H3( 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 '/`= R UV5Ie!\nm
[!!o-9b ;E@G`=0St 使用TEA进行性能评估 f_[<L >QA uEM 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 Ol1e/Wv \x)n>{3C
dODt(J}% F\fWvXdW 使用傅里叶模态法进行性能评估 "Weg7mc# iDMJicW!+F 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 pV.Av T~QWRBO
=Qh\D AP[|Ta 进一步优化–零阶调整 NxjB/N
;} und*q 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 D-8O+.@ ="x\`+U
J%x6 &F\? 进一步优化–零阶调整 d_4T}%q &Ts-a$Z7?S 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 8dV=[+ 7#@cz5Su
*4_jA]( 9&upujVS VirtualLab Fusion一瞥 [E+$?a= vLR~'"`F A6GE,FhsG u @~JiiC% VirtualLab Fusion中的工作流程 mu?Eco`~ fNb`X • 使用IFTA设计纯相位传输 R16'?, •在多运行模式下执行IFTA _$=
_du •设计源于传输的DOE结构 CF+_/s#j^ −结构设计[用例]
0dhF&*h|L •使用采样表面定义光栅 KC(xb5x
Y −使用接口配置光栅结构[用例] 3= xhoRX •参数运行的配置 m_=$0m J$ −参数运行文档的使用[用例] ':gUOra|I b'J'F;zh>
D@.tkzU@E 1"/He ` 4 VirtualLab Fusion技术 A/s>PhxV ,oaw0Vw
G"X8}:} A]YVs 文件信息 p[<Dk$7K t<~ $
vr0WS3 ~.A)bp 'a$Gv&fu QQ:2987619807 YhOlxON
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