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摘要 E`$d!7O oJEind>8O 直接设计非近轴衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。 t
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Q!WXFS y]+q mNw"+ 设计任务 2+50ezsId UH2fP G
J#"@~Q+a`@ z^bv)u 纯相位传输的设计 O1Vs! s:CsUl | 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 (V5_q,2 M, f6UYo=
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pX l!5fuB8 结构设计 _46
y ly9.2<oz}L 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 p@ 0Va #!qa#.Yi
K_;'-B eT0Yp 使用TEA进行性能评估 ?U$H`[VF} 4CCtLHb 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 EVX*YGxx6 [,JUC<
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EA 使用傅里叶模态法进行性能评估 zT4SI'r?f 3@7IY4>o 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 j\@Ht~G xY v@
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Y[ AUBZ7*VO 进一步优化–零阶调整 EbXWCD H}vq2 |MN 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 GI']&{ u4hC/!
vuN!7*d+ iW oe 进一步优化–零阶调整 Q0l[1;$# hUR>NUK@8 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ;XAj/6pm J?DJA2o
, !0-;H.Y ;l4epN VirtualLab Fusion一瞥 xQ~}9Kt\ )/Z%
HBn <9Sg,ix't Oc A;+}> VirtualLab Fusion中的工作流程 *e/8uFX d K.k,7R • 使用IFTA设计纯相位传输 I.'(n8* •在多运行模式下执行IFTA z"D'rHxy •设计源于传输的DOE结构 7UnB]- :. −结构设计[用例] G)cEUEf
d •使用采样表面定义光栅 {&3{_Ml −使用接口配置光栅结构[用例] >_esLsPWh] •参数运行的配置 EUGN`t-M −参数运行文档的使用[用例] $OGTHJA U?/C>g%/PI
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S+%K ^&8FwV] VirtualLab Fusion技术 %0&c0vT ^(79SOZC
7j,u&%om 0Tp,b (;n 文件信息 P80mK-Iyv_ lE|Hp
.^hk^r wg.TCT2 xZ84q'i" QQ:2987619807
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