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摘要 )>U"WZ'< R(,m! 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。 Zsmv{p W~a|AU8]C
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+U%epq 设计任务 94|ZY}8|f d$xvM
Bjj=UtI k\9kOZW 纯相位传输的设计 [>\e@ = 4\k{E-x $ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 aQf2}kD <#199`R
H q?F @X B&y?Dc 结构设计 m1X*I ~4Mz:h^ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 SGba6b31 cIC/3g}]
-AU'1iRcK7 ~D`R"vzw= 使用TEA进行性能评估 '.8eLN %s9*?6 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 ShvC4Xb 0 [dUAb
!!8;ZcL}Z p@O,-&/D 使用傅里叶模态法进行性能评估 e'c3.sQ|? o?~27 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 9}Za_ZgG
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~l.C- p!)tA 进一步优化–零阶调整 ' V*}d w5rtYTI 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Ey%[t lbw+!{Ch
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4|ai*^ 进一步优化–零阶调整 =|dm#w_L" AE`UnlUSF 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Ux{QYjFE 4>fj@X(3
(~! @Uz5 6 b?K-)kL VirtualLab Fusion一瞥 &B=z*m CdcBE.%< )56L`5#tS w40*vBz VirtualLab Fusion中的工作流程 W<[7LdAB Ol<LL#<j4 • 使用IFTA设计纯相位传输 H4{7,n •在多运行模式下执行IFTA GukwN]*OY •设计源于传输的DOE结构 B}*\ pdJ −结构设计[用例] dl |$pm@x •使用采样表面定义光栅 ,zH\P+* −使用接口配置光栅结构[用例] ]W%rhppC •参数运行的配置 Z=%u:K}[ −参数运行文档的使用[用例] v&%W*M0q@ s>WqVuXmn
bNtOqhi .L^;aL VirtualLab Fusion技术 1DL+=- #)#'^MZX
v<g#/X8 6z/&j} ( 文件信息 jv1p'qs4 &9.3-E47*
aO9\8\^ C:bA:O 66+]D4(k QQ:2987619807 upJy,|5
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