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摘要 [[w-~hHH - e7n0=U0 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。 }VWUcALJV sJQ~:p0e
H#X*OJ {]|<|vc;GI 设计任务 a`9pHH:7Q ~c+=$SL-=
g"!cO^GkT 9;n*u9< 纯相位传输的设计 9I5AYa? aox@- jyr 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 :
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PGZe'r1E9 s9Tn|Pm+!\ 结构设计 "Ar|i8^G3 L>Ze*dt 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 *Vb#@O! B`nI]_
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5Uhxl^c 使用TEA进行性能评估 -=lL{oB1 ~kpa J'm 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 RV]QVA*i Dbx zqd
`6YN/"unfp 18kWnF]n= 使用傅里叶模态法进行性能评估 [(3 %$?[ ncVt(!c,e 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 2cS94h D;48VK/Q
DqI "B mICx9oz] 进一步优化–零阶调整 G^;]]Ji" &{# 6Z 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Jp8,s% cN2Pl%7
GVf[H2%H :vS/Lzk 进一步优化–零阶调整 ]A+t@/k lA6{TH.x 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 vy7?]}MvV Xrc{wDn
bz,"TG[ KB^GC5L> VirtualLab Fusion一瞥 7)> L#(N JvCy&xrE; F7=\*U E+ XR[p VirtualLab Fusion中的工作流程 5ff5M=M 9Ns%<FRO@ • 使用IFTA设计纯相位传输 @.dM1DN) •在多运行模式下执行IFTA ;<cCT!A •设计源于传输的DOE结构 *y+K{ fM1 −结构设计[用例]
31]Vo;D •使用采样表面定义光栅
>h9~
/ −使用接口配置光栅结构[用例] 2]x,joB •参数运行的配置 n(n7"+B −参数运行文档的使用[用例] n"~K",~P E3x<o<v
jrm^n_6}; <I?f=[ VirtualLab Fusion技术 fkk9&QB%( od !s5f!
)1YGWr;ykS R$it`0D4o 文件信息 ePSD#kY5 dry%aT
R&'Mze fb FELW?Q?k =*UVe%N4 QQ:2987619807 i4SWFa``
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