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摘要 Ao` e{ fx(8 o+ 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。 f>C+ l( $p0D9mF
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(Z?f eUxp 设计任务 /4pYhJ8S _rIo
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cyB+(jLHDs ~(XaXu 纯相位传输的设计 6O6B8 hp2E! C ma 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 Y 'X!T8 3MHpP5C
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hN=kU9@knC Kn5C 使用傅里叶模态法进行性能评估 VgYy7\?p M*3G 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 0R\.G1f% >\pF5a`
9M9Fif. 2(3Q#3V 进一步优化–零阶调整 _oBx:G6E M$ieM[_T 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 P}gtJ; ^i_v\E[QU
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_/>I-\xWA ETL7|C" VirtualLab Fusion一瞥 Eb9h9sjv ]6`K jJ<&!= Z9 ws{8@_ VirtualLab Fusion中的工作流程 ]rY9t@ PV"\9OIKb. • 使用IFTA设计纯相位传输 LXby(|<j •在多运行模式下执行IFTA W9c&"T9JT •设计源于传输的DOE结构 ^J7q,tvbJ −结构设计[用例] ATc!c + •使用采样表面定义光栅 x<!]#**; −使用接口配置光栅结构[用例] !*&5O~dfN •参数运行的配置 'J&R=MD −参数运行文档的使用[用例] ?OnL,y| MH'%E^n `
6vNn;-gg. dPpQCxf VirtualLab Fusion技术 !+@70|gFF C,>n
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