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摘要 Y\v-,xPm D5?phyC[Z 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。 UofTll) Y\2|x*KwvF
V^Rkt%JY 6D;^uM2N 设计任务 s=Q(C[%I @
\2#Dpr
8dK0o>|} *^ \FIUd 纯相位传输的设计 uIMe S'B6jJK2x 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 >5T_g2pkv `:M^8SYrL
TFDm5XJ *R% wUi 结构设计 Ml>( tec 7m5Co>NkuK 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 {F|48P;J _x1EZ&dh
\.e4.[%[2- G[idN3+# 使用TEA进行性能评估 R|!B,b( +Zk,2ri 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 ZkB3[$4C=5 w?csV8ot
!.fw,!}hOD NHX>2-b 使用傅里叶模态法进行性能评估 #G3N(wV3 i[semo\E 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 #f'DEo<b #k5#j4!b
U/qE4u1J6M kpob b 进一步优化–零阶调整 :u%$0p> 9>,Qgp,w 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 '~-IV0v9 %c^ m\E
xk~Nmb} rVAL|0;3 进一步优化–零阶调整 qX>Q+_^ L&Qi@D0P 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 %Ny) ?B lj &>cScC
{,O`rW_eS ecH/Wz1 VirtualLab Fusion一瞥 g8pm2o@S 2Eh@e([PMs :,*eX' fH J.M.L$ VirtualLab Fusion中的工作流程 k ~6-cx Ri?\m!o • 使用IFTA设计纯相位传输 sM\&.<B •在多运行模式下执行IFTA :X ., •设计源于传输的DOE结构 0kCQ0xB[a5 −结构设计[用例] qjC_*X! •使用采样表面定义光栅 oJaAM|7uv −使用接口配置光栅结构[用例] W7G9Kx1Y •参数运行的配置 2DMrMmLI −参数运行文档的使用[用例] J l7z|Q S & QZV q"
fB#XhO ,9/5T: 2 VirtualLab Fusion技术 `"y{;PCt_ I
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