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摘要 / :
L ?~ TT2d81I3m 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。 igkYX!0#8O &|Bc7+/P
(zgW%{V@ LgKaPg$ 设计任务 Lhl]g^SN *AG#316
K?[q%W]% /j4P9y^]= 纯相位传输的设计 JW{rA6? wfNk=)^$ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 qs1 ?IYD 24E}<N,g
x}_]A$nV YUx.BZf7 结构设计 Sx708`/Ep Q3
u8bx|E 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 oI=fx Sjd $CY~5A `l9
>OL 3H$F z2MWN\?8 使用TEA进行性能评估 v/](yT =7w\
7-.m 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 v9:9E|,U+ ?\vh9
{{B%f. P#RR9>Q 使用傅里叶模态法进行性能评估 Ka[t75~; gG]Eeu+z
使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 OHeT,@(mh E8pB;\Z(
6A>dhU !D@ZYK; 进一步优化–零阶调整 S#MZV@nGF xCg52zkH# 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 pk^K:Xs} 4(|cG7>9-
&X|#R1\ -n=^U 进一步优化–零阶调整 z`!XhU A Y*e@nk\ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 e8pG"`wM8 %+j8["VEC
,eTUhK '^No)n\` VirtualLab Fusion一瞥 jF0jkj1&/[ i(AT8Bo2 j/fzzI0@ 6G
#}Q/ VirtualLab Fusion中的工作流程 )Qe~8u@? tKuVQH~D • 使用IFTA设计纯相位传输 Fx;QU)1l3 •在多运行模式下执行IFTA r[BVvX/,F •设计源于传输的DOE结构 swK-/$# −结构设计[用例] 8zRP(+&W •使用采样表面定义光栅 }% `.h" −使用接口配置光栅结构[用例] DVSL [p?_ •参数运行的配置 w2
a1mU/ −参数运行文档的使用[用例] i+p^ ^t\ i.3=!6z
Y8m1M-#w Y~L2 VirtualLab Fusion技术 *h'=3w:G wgamshm"d
JT3-AAi[Z M}yDXJx 文件信息 ZUoxMm
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^>jwh \/: {)T~ [R=yF ~- QQ:2987619807 jz
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