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摘要 }+0z,s~0. 2\0Oji\6 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。 eOnTW4 Oq+E6"<y;?
xU}M;4kH~ }Hy ~i 设计任务 RUGv8"j vT7g<
JE!("]& u9]1X1wV 纯相位传输的设计 N:x0w+Ca XmWlv{T+ 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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KDey(DN: Sj-[%D* 结构设计 #$'FSy# 6t}XJB$+7 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 64U6C *w+ y3IWfiz>/d
'RTtE mqFq_UX/T 使用TEA进行性能评估 'Kz9ygZy +a$|Sc
在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 Hk;-5A|9 kX2d7yQZz
"&QH6B1U6H &q>zR6jne 使用傅里叶模态法进行性能评估 >I<PO.c! SW9fE:v 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 B?6QMC; u~F~cDu
Do*n#= WRpyr 进一步优化–零阶调整 AyVrk
8G (Uk, 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ddDS=OfH ({[,$dEa;
Gvx[8I Dp!zk}f| 进一步优化–零阶调整 T~ k)uQ '*R%^RK 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 (-"`,8K 2} i@zY9,b
QUOKThY? N 8t=@~] VirtualLab Fusion一瞥 LM.`cb;?G QxpKX_@Q5 -t3i^&fj8 JP'=
UZ' VirtualLab Fusion中的工作流程 fgCT!s7z ,]$A\+m' • 使用IFTA设计纯相位传输 %l$W*.j|; •在多运行模式下执行IFTA u\g,.C0 •设计源于传输的DOE结构 m,tXE%l −结构设计[用例]
CL3xg)x6 •使用采样表面定义光栅 u%2KwRQ −使用接口配置光栅结构[用例] mEDpKWBk •参数运行的配置 MR;X&Up6! −参数运行文档的使用[用例] Kf.T\V4% 5Op_*N{V
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R1" VirtualLab Fusion技术 pFO^/P' (?Q|s,
oH-8r:{ ~F[L4y!sL 文件信息 Ijedo/ U[||~FW'
`ROG~0lN( U^_D|$6 REA;x-u* QQ:2987619807 >K:u?YD[
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