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摘要 ,!P}Y[| .(yJ+NU 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。 r,P`$- va0}?fy.O%
S{,|Fa^PPO 9A9T'g)Du 设计任务 P4 #j;k4P :b;`.`@KL_
8T"kQB.Zv Bz>5OuOVS\ 纯相位传输的设计 ciFqj3JS 7'|aEH 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 F]s:`4 x]t$Zb/Uxa
B_XX)y %V ,}wFQ9*|W 结构设计 kX+98?h-C as[! 9tB] 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 ieXi6^M$ {*K$gH$
goJ'z|)) Af`Tr6) 使用TEA进行性能评估 ^Ww5@ Dd:^ { 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 //%#?JJV R{Cbp=3J
0!tuUn ]<C]&03)) 使用傅里叶模态法进行性能评估 4b6)+*[O 8O[l[5u& 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 A,3qjd,$ c n+ k,:O5
2HF`}H)H WADEDl&,' 进一步优化–零阶调整 )c532
y @3bVjQ`4f 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 vb}c)w
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< (^E5y,H<g 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 VCvf'$4(X c:<a"$
_'*(-K5& q$Ms7` a VirtualLab Fusion一瞥 aX
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7NnXt' VirtualLab Fusion中的工作流程 :[0)Uu{ RL fQT_V • 使用IFTA设计纯相位传输 ^dE[ ; •在多运行模式下执行IFTA =YD<q:n4 •设计源于传输的DOE结构 h0I5zQZm −结构设计[用例] Bx6,U4o* •使用采样表面定义光栅 *B9xL[} −使用接口配置光栅结构[用例] b~@+6? •参数运行的配置 OXn-!J90P −参数运行文档的使用[用例] hTmJ
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H\s u7j,Vc'~ VirtualLab Fusion技术 F/3L^k] }Z<Sca7
NytodVZ'3 \,r*-jr 文件信息 iSg0X8J) $: |`DCC
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