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摘要 ?V~vP%1 z/WGL 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。 v<(+ l)Ln '9Q#%E!*
#2Vq"Zn w7q6v> 设计任务 %(K} 1[ eZhF<<Y
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W@~ /Ah'KN|EN 纯相位传输的设计 wQ9@
l |]Hr"saO0 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 6V6Mo}QF
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TnKOr~ @* cBOt=vg,5 结构设计 Be^"sC bJ6H6D> 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 c7WOcy@M _^ n>kLd$
tWaGCxaE bTAY5\wB 使用TEA进行性能评估 ^q%f~m,O< +9yMtR 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 9q[[
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_~P&8 Imclz4'8 使用傅里叶模态法进行性能评估 cbzS7q<) 4/ q
BD 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 S&'s/jB 0&\71txrzg
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= `/i/AZ{ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ?zVE7;r4U \.P#QVuQ
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t.bM]QU!1 k!WeE#"( VirtualLab Fusion一瞥 Ruwp"T}mF ]xJ.OUJy (VHPcoL )}_}D+2 VirtualLab Fusion中的工作流程 :gRVa=}= >Af0S;S • 使用IFTA设计纯相位传输 ol
{N^fiK •在多运行模式下执行IFTA ?UeV5<TewS •设计源于传输的DOE结构 qn}VW0! −结构设计[用例] h^14/L=| •使用采样表面定义光栅 ;.R)
uCd{= −使用接口配置光栅结构[用例] mW,b#'hy •参数运行的配置 /h]ru SI −参数运行文档的使用[用例] `ooHABC :n%&
N+pCC ]<Q& VirtualLab Fusion技术 EEx:Xk%5hX 2l:cP2fa
[l<&eI&ln K(Tej W# 文件信息 =xSf-\F Qz$nWsD
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