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摘要 H8}oIA"b 6q.Uhe_B 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。 +Q"4Migbe@ #BH*Z(
Yufc{M00 59;KQ 设计任务 ^WWQI+pk ee76L&:
w@w(-F!%l t&e{_|i#+ 纯相位传输的设计 kVLS @*KZ}i@._ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 R%[ c;i D_zZXbNc
lA8`l>I UH"%N)[ 结构设计 CB}2j _L=h0H l 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 YNsJZnGr8# r$s Qf&=
4ID5q~ ' %o#q6O 使用TEA进行性能评估 >(t6.= or}[h09qA 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 sdw(R#GE 9V*qQS5<p
yEE*B: )bscBj@ 使用傅里叶模态法进行性能评估 T{[=oH+ U
z>+2m( 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 -m~#Bq u;2[AQ.
#!+:!_45 Qh\60f>0 进一步优化–零阶调整 gp.^~p]x *u;Iw{.{ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 .U]-j\ ^s"R$?;h
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O3kA;[f; nb%6X82Q VirtualLab Fusion一瞥 j|#Bo:2km r mg}N %n9aaoD +ksVtG, VirtualLab Fusion中的工作流程 &^Q/,H~S $1`2kM5 • 使用IFTA设计纯相位传输 '/s)%bc •在多运行模式下执行IFTA SO0PF|{\r •设计源于传输的DOE结构 g]0_5?i −结构设计[用例] o&$A]ph8X •使用采样表面定义光栅 r*Ca}Z −使用接口配置光栅结构[用例] xU`p|(SS- •参数运行的配置 :"/d|i`T −参数运行文档的使用[用例] T9[Q <7jW_R@
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b5rqU\ VirtualLab Fusion技术 j&qub_j"xX TarY|P7_
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