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摘要 5qGGu.$Ihi ,dOMW+{ 直接设计非近轴衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。 S3; lKr av$
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设计任务 f;R>Pr;rD P7'M],!9w
D$ ej+s7 :r\xkHg/f 纯相位传输的设计 Rb?~ Rs\ B+|IZoR 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 Ac
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D_Guc8* #o~[1K+Yq 结构设计 h:_NA Mg+4huT 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 1PmX."a >n(F4C-pl
3<+z46`? Q@3B{ 使用TEA进行性能评估 1}`2\3, ssPI$IRg! 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 uO"y`$C$_ <M=';h^w2
*]>])ms) DDWp4`CS| 使用傅里叶模态法进行性能评估
C[R`Ml {|Bd?U; 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 0Lx3]"v % oR>Uo
2!BsEvB( sx:Hv1d 进一步优化–零阶调整 UP R/XQ @\!ww/QT 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 RU7!U mf J,9%%S8/C
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q1jN]H v"/TmiZ VirtualLab Fusion一瞥 S{-f$Q* 8nodV 9 d[S#Duz<& r
3|4gG VirtualLab Fusion中的工作流程
9|<Be6 e+l\\9v • 使用IFTA设计纯相位传输 ,&[7u9@ •在多运行模式下执行IFTA ?3Pazc]+| •设计源于传输的DOE结构 gd_^ −结构设计[用例] ?|lI Xz •使用采样表面定义光栅 LZ4xfB( −使用接口配置光栅结构[用例] l0. FiO@_Q •参数运行的配置 W-ez[raY −参数运行文档的使用[用例] 8ZW?|-i k8
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UP]1(S? e$32 VirtualLab Fusion技术 W"|mpxp GZ"&L?ti
b[yE~EQxr 4T%cTH:.9N 文件信息 obj!I7 aiJnfU]W
2uEhOi0I gJK KR]4* cLAesj QQ:2987619807 ]Z/R!y?l"G
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