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摘要 TaE~s SAYLG 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。 V#REjsf,t- U*3J+Y
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7xRl9 结构设计 yY?b.ty 0}!\$"|D 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 ZKHG !`X0 (e(:P~Ry
{9UEq0 8Nu=^[qwQM 使用TEA进行性能评估 9mA{K q$I:`& 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 hGpv2>M ;r c`OZyE
R2Zgx\VV' dXF^(y]l 使用傅里叶模态法进行性能评估 7}M2bH} \K /|*
Y2ETOr 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 lXcx@#~ '>r7V
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qV 6 xJ#d1[kzo 进一步优化–零阶调整 UQ{L{H *98$dQR$ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ^0/j0]O nBk)WX&[K
(sh)TBb5 0PlO(",a 进一步优化–零阶调整 v`M3eh@$A (Jz1vEEV 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 w.[ "p9tc hCC<?5q
)wT-8o EK4d_L]I VirtualLab Fusion一瞥 #Y$hNQQ$F J+`VujWT 6I%5Q4Ll iyg*Xbmi~. VirtualLab Fusion中的工作流程 O#F4WWF EOCN&_Z; • 使用IFTA设计纯相位传输 [eC2"&} •在多运行模式下执行IFTA tCdqh- •设计源于传输的DOE结构 V,%=AR5 −结构设计[用例] Z'\h •使用采样表面定义光栅 cXKjrL[b −使用接口配置光栅结构[用例] Evedc*z~P •参数运行的配置 q^Y-}=w −参数运行文档的使用[用例] *{L)dW+: s,]z[qB#$
\SBc; INJEsz VirtualLab Fusion技术 NxsBX:XDn >U[j]V]
NfjE` d8c=L8~jt 文件信息 YB2VcF.LU nCdR EXw
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