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摘要 dl=)\mSFjF aoW2 c1`?Z 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。 Hz,Gn9:p [K
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*F 设计任务 aO1.9!<v >yn?@ve@
, Zie2I?q )OQm,5F1 纯相位传输的设计 f1SKOq E^n!h06~G 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 5KB Z-, z<t2yh(DF
'g<{l&u vh2/d.MO 结构设计 $Xo_8SX, -{*3<2rFK 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 ;ja~Q .}4 4mW$+lzn
[YlRz a++gwl 使用TEA进行性能评估 u=@zYA( `>KNa"b%$ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 ]{i0?c R7:u 8-dU1
uh9b!8 )$Ib6tYY 使用傅里叶模态法进行性能评估 3?aM\z; 2vUcSKG7 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 &/' O?HWl ^`xS|Sq1D
'#A_KHD zuMz6#aCC8 进一步优化–零阶调整 5![ ILa_ D{8B;+ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 .yTo)t BHz_1+d
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Z 5 .cfI[ :L:] 3L VirtualLab Fusion一瞥 }n^}%GB Tl_o+jj uUBUUr ;gaTSYVe VirtualLab Fusion中的工作流程 ]EN&EA"< -H\j-k • 使用IFTA设计纯相位传输 JeVbFZ8 •在多运行模式下执行IFTA v8uUv%Hkd •设计源于传输的DOE结构 `K$;K8! 1 −结构设计[用例] \l[AD-CZPh •使用采样表面定义光栅 P-^-~/>n −使用接口配置光栅结构[用例]
iH>JR[A •参数运行的配置 "j&p3 −参数运行文档的使用[用例] 4,)QV_? kotKKs
_wg~5'w8 D@{m VirtualLab Fusion技术 lzFg(Ds!f Ak`?,*LM
l) KN5V N1n\tA? 文件信息 Zia6m[ ^Q l~f9F`~'
s!Id55R] ~d3BVKP5 ^^xzaF QQ:2987619807 RHu,t5,
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