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摘要 'lF|F+8 JP]K\nQx' 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。 P#C`/%$S f.{0P-Np
6lGL.m'Ra gYZgo 设计任务 Ra5cfkH; zq#o8))4X
h=aHZ6v T/ov0l_ 纯相位传输的设计 utXcfKdt @QEVl 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 OkM> k dqH36&<
Lv"83$^S9 b]~M$y60q 结构设计 D'X'h}+2 fHiCuF 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 UTz;Sw?~hw ;%)i/MGEB
@UA>6F xFJ>s-g* 使用TEA进行性能评估 `u-}E9{ sr\MQ?\fB 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 C<pF13*4 Oj2[(7mO/
N\u-8nE5 >wn&+%i& 使用傅里叶模态法进行性能评估 9/{g%40B^ <:p&P 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 J]%P
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;rFa I^ 5H79) n> 进一步优化–零阶调整 4DNZ y2` }E=mZZ) 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 %w@(V([(c dZm{?\^_
67e1Y@Xu 4bO7rhve 进一步优化–零阶调整 :+YFO.7 q*T+8O 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 `s+qz rScmUt
-*WD.|k 6};Sn/8 VirtualLab Fusion一瞥 h'bxgIl'` .RT5sj\d -~5yl} 27MgwX
NQ VirtualLab Fusion中的工作流程 R_^:<F0 0ul2rZc • 使用IFTA设计纯相位传输 XhS<GF% •在多运行模式下执行IFTA jj^CW"IB •设计源于传输的DOE结构 PBUc9/ −结构设计[用例] t+&WsCN •使用采样表面定义光栅 &1I0i[R −使用接口配置光栅结构[用例] 4-TM3Cw`d& •参数运行的配置 ]t,ppFC# −参数运行文档的使用[用例] | o?@Eh 6PTD%Rf\
qvT9d7x #):FXB$a VirtualLab Fusion技术 67#;.}4a rsP1?Hxq
$`uL^ hlj] Di&tm1R1 文件信息 ;xb:{? LOQEU?z
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f e]rWR (j'[t QQ:2987619807 L:S[QwQu8
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