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摘要 `DYhGk Pe@#6N` 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。 "6jt$-? zH]oAu=H
`>sOOA =dGp&9K,fw 设计任务 *)E${\1' < Jpapl%7v
{[!<yUJ`S# ^C'S-2nGH 纯相位传输的设计 +pR,BjY lx|Aw@C3~ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 On*I.~ @;4;72@O
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V#ELn[k 结构设计 aGbG@c8PRi 6m_mma_,& 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 ]yPK}u rDWAZ<;;
MqZ"Js ~0p8joOH 使用TEA进行性能评估 q=X<QhK $}&a*c> 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 :M"+ !)]/?&uo
}k }=e C!+D]7\j 使用傅里叶模态法进行性能评估 t<v.rb !/p|~K 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 {?`rGJ{f 5k0iVpjQ
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iJ(C_ z/J?!ee 进一步优化–零阶调整 IS]A<}j/- tNY;wl:wp 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 d~<$J9% '/I`dj
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进一步优化–零阶调整 F7<mm7BGZ 4V:W 8k 9D 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 NMkP#s7.y *F( qg%1+
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g4^-B VirtualLab Fusion一瞥 V48_aL c[-N A .s<0}<Aq> jemb/:E VirtualLab Fusion中的工作流程 QP'sS*saJ ]0R*F30] • 使用IFTA设计纯相位传输 AW r2Bv •在多运行模式下执行IFTA #2^0z`-\_z •设计源于传输的DOE结构 p7YYAh@x\ −结构设计[用例] }n&nuaj •使用采样表面定义光栅 (1CP]5W −使用接口配置光栅结构[用例] bD,21,*z •参数运行的配置 +'m9b7+v −参数运行文档的使用[用例] M]o]D;N~l q?LOtN? o
3Ws (],Q uf?;;wg VirtualLab Fusion技术 __}SHU0R gOg7:VPG
XuP%/\ W"%n5) 文件信息 jsAx;Z:QT G+=Gc(J
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