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摘要 ^]sMy7X0IK Fl 'xmz^ 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。 }Nd`;d
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Ae{4AZ 设计任务 d6d(?" @L>NN>?SGQ
beHCEwh G4iLCcjY 纯相位传输的设计 eM1;Nl ]RrP !|^ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 =
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Sfr\%Buv VqO<+~M,E 结构设计 :'=~/GR )r6SGlE[Y 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 Bg+]_:<U Lugk`NUvF
C+#;L+$Gi IIt^e#s& 使用TEA进行性能评估 84oW o YI=p3l 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 s*~jvL 9bcyPN
,w/mk$v hC 4X Y 使用傅里叶模态法进行性能评估 Sc"4%L I.\f0I'. 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 I }W-5%
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7Ae,|k uA/.4 b 进一步优化–零阶调整 Sp$x%p0 1PTu3o&3 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ~ew**@N =!P?/
LX?r=_\ N5an9r&z(1 进一步优化–零阶调整 \A\yuJ= $E_vCB_ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 lbuW*) IweK!,:>dN
Q3O .<9S =5=Vm[ VirtualLab Fusion一瞥 hy&Hl qfH~h g ${?ex nb$ @G$<6CG\ VirtualLab Fusion中的工作流程 llG#nDe
2:5gMt • 使用IFTA设计纯相位传输 ,t&-`U]AX •在多运行模式下执行IFTA GxDF7
z%& •设计源于传输的DOE结构 /,@v"mE7c! −结构设计[用例] n
ua8y(W •使用采样表面定义光栅 56
kgL;$h −使用接口配置光栅结构[用例] _NqT8C4C •参数运行的配置 ]GRq −参数运行文档的使用[用例] WKJL<
D ]: 6.7Kp
(cA|N0 `"b7y(M VirtualLab Fusion技术 )~mc1U`b m^x\@!N:(
CU`Oc>;*T @N_H]6z4 文件信息 x)wt.T?eL |Ge/|;.v`
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