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摘要 c-}[v<o \!BVf@>p% 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。 M@<9/xPS vNrn]v=|}7
i}P{{kMJ %Nvw`H 设计任务 `]XI Q\ * X<Z(,B
)RvX}y- X?wZ7*'1 纯相位传输的设计 l
v hJ s</qT6@ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 z F.@rXl M}# DX=NZc
^r(My} _8
|X820 结构设计 F.5fasdX'
DyiJ4m}kh 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 ^bfZd wW1\{<hgr
,xVAJ6_# AH5;6Q 使用TEA进行性能评估 ^Y%_{
t4G$#~ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 /*,_\ ; "O<ETHd0
uW[[8+t| kVs YB 使用傅里叶模态法进行性能评估 4d4+%5GE ;-kDJi 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 dp'[I:X CssE8p>"F
#o4tG ix4]^ 进一步优化–零阶调整 u"*DI=pwb Z9+fTT 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 A8*zB=C &4S2fWx
`>)Ge](oN :vG0 l\ 进一步优化–零阶调整 D\-\U
E/ {DQ%fneN4 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 \"nut7";2 ~r5S{&
z77>W}d -R:_o1" VirtualLab Fusion一瞥 %csrNf >!xyA; mQ"uG?NE 4$pV;xV VirtualLab Fusion中的工作流程 mL48L57Z ufL<L;Z\; • 使用IFTA设计纯相位传输 -;L'Jb>s76 •在多运行模式下执行IFTA %NxQb' •设计源于传输的DOE结构 5P-t{<]tx −结构设计[用例] kt978qfk •使用采样表面定义光栅 3^+D,)#D^ −使用接口配置光栅结构[用例] V&s|I oTR •参数运行的配置 <4q H0< −参数运行文档的使用[用例] src+z# Fds
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6~x'~T %ERcFI]G VirtualLab Fusion技术 h&$h<zL[ =,#--1R7g
nJ2x;';lA bTaKB- 文件信息 Tz,9>uN QH9t |l
sE6>JaH F^NK"<tW SscB&{f QQ:2987619807 c
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