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摘要 Bdo{zv&A {C |R@S 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。 x&B&lFmo8 Ni~IY#
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Y6{^cZ!= 4o>y9 设计任务 bY_'B5$.^2 7x)Pt@c
Okq,p=D6 =v2|QuS$ 纯相位传输的设计 ^PG" +!lDAkW0 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 k
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<4r8H-(% fCt|8,-H 结构设计 vh,(]t D4%J!L<P 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 %=**cvVy b{0a/&&1O
Q)75?mn ^O|fw?, 使用TEA进行性能评估 ~${~To8$CW 161P%sGx2 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 i/:L^SQAq 4`O[U#?
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^+\ 使用傅里叶模态法进行性能评估 OP/DWf !h?HfpYv 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 @*%3+9`yq s|C[{n<_
Hf4_zd n;Bb/Z!~ 进一步优化–零阶调整 u(vZOf]jL h'y"`k- 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 FJ_JaIby 0CzQel)L:
=O}I{dNKZV @CNJpQ ujn 进一步优化–零阶调整 (%_X{R' 6Bq_<3P_ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 TV{GHB!p" yD"]:ts3
} c G)$E t/|0"\ p VirtualLab Fusion一瞥 9'MGv*Ho 2u.0AG @$
7 GrT `v-[& VirtualLab Fusion中的工作流程 zPnb_[YF qU26i"GHp • 使用IFTA设计纯相位传输 1!uBzO6/$ •在多运行模式下执行IFTA L<FXtBJ •设计源于传输的DOE结构 $+j1^ −结构设计[用例] "B'c;0@q •使用采样表面定义光栅 ixA.b#!1 −使用接口配置光栅结构[用例] Fk=SkSky •参数运行的配置 /r4l7K −参数运行文档的使用[用例] /3s&??{tv Kx9u|fp5
|r~ u7U\ 1ksFxpE VirtualLab Fusion技术 izP)t oq7G=8gTp
<7P[)X_ s{b\\$Rb 文件信息 9#9 UzKX# :
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