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摘要 '5V#sq;Z %+Az
X 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。 k uEB a
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zG%ZDH^82_ !}[cY76_ 设计任务 B%~D`[~? aC9PlKI
6X1_NbC 4R8W ot 纯相位传输的设计 rE WPVT w
=MZi=p 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 h_w_OCC&2 |N^z=g P[
Gb?O-z%8* UN,y/V 结构设计 zSU06Y BAUo`el5 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 \q |n0> 9S_N*wC.
y%9Q]7&= `U~Y{f_!H 使用TEA进行性能评估 GiF})e} tOu:j [ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 E#cW3\) 6Eu&%`
4h[S`;D0Vf fUJ\W"qya 使用傅里叶模态法进行性能评估 !edgziuO wd=xs7Dz<p 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 I{V1Le4? UdSu:V|
e 1k\:]6 2k^dxk~$V; 进一步优化–零阶调整 _:tclBc8R HOb-q|w 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 j5cc"s N,><,7!q$,
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C~5-E{i `tCOe VirtualLab Fusion一瞥 ^1%gQ@P -CTsB)=\, <IF\;,.c $=97M.E VirtualLab Fusion中的工作流程 vd5"phn
3 J{Z-4y • 使用IFTA设计纯相位传输 mQ9%[U, •在多运行模式下执行IFTA j=^b'dyL •设计源于传输的DOE结构
aE_)iE| −结构设计[用例] VH{SE7 •使用采样表面定义光栅 W
biUz2) −使用接口配置光栅结构[用例] lB\"*K; •参数运行的配置 .2xp.i{ −参数运行文档的使用[用例] GQ-owH] 6g ,U+~
o3;u*f0rWn GXEOgf#i VirtualLab Fusion技术 #"M 'Cs `TkIyGr
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