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摘要 9I a4PPEH1 )\:cL GM
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。 (l28,\Bel p< fKj
O1@-)<_71 $J/Z~(=JT 设计任务 wff&ci28 &CvNNDgrJ
BReNhk)S [69[Ct 纯相位传输的设计 rz]0i@ehv' Hev S}L
使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 s!\uR. /t-m/&>
y.AF90Q>) r( _9_%[ 结构设计 $XFiH~GI {Gnji] v 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 dbTPY` ^X6fgsjz
."R,j|o6 (C#9/WO? 使用TEA进行性能评估 DiK@>$v 1 l'Wb2g>A 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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UV%Al)3 ]X,C9 使用傅里叶模态法进行性能评估 mie<jha bk E4{P" 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 g{@q _ x&Y'X|
nB ?$W4 /TTmMx* 进一步优化–零阶调整 >Vr+\c ]/!#: 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 _94|^
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进一步优化–零阶调整 =[!&&,c= G>{Bij44 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 l~,5)*T oD]tHuDa
c&.>SR') F}P+3IaE VirtualLab Fusion一瞥 dzMlfJp umrfA [z$th 42aYM! VirtualLab Fusion中的工作流程 3z9}cOFq]z {-IH?!&v • 使用IFTA设计纯相位传输 ^ZX 71- •在多运行模式下执行IFTA 59:Xu%Hp •设计源于传输的DOE结构 H8+7rM −结构设计[用例] P.WEu<$ •使用采样表面定义光栅 LutP&Ebt8 −使用接口配置光栅结构[用例] m@)~.E •参数运行的配置 |Id0+-V
? −参数运行文档的使用[用例] d@~Hp? F@Qzh
FU9q|!2Y s^F6sXhyPi VirtualLab Fusion技术 Md_S};!QN6 ,)3%@MwO
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fEkS[ UU')V 文件信息 G9ku(2cq OnE#8*8
coq7La[ _oK*1#Rm8 n46H7e(ej\ QQ:2987619807 P!@b:.$
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