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摘要 zO2{.4 6VR18Y!y 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\sbt7~ /?3:X*
(|0b7|'T Ow3a0cF[9 设计任务 .Vh*Z<9S4 ^![{,o@"A
b>=7B6 Aw y&rY0bm 纯相位传输的设计 M.k|bh8 6lU|mJ`M 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 7\/u& Y+qus
Qp 69Sk@H{ A}4t9|/K6 结构设计 #<}kISV0 hO;9Y|y 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 `E;)`J8b 4<yK7x
44Qk;8* ~^7 使用TEA进行性能评估 sX~45u \ s"rg_FoL 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 z@`@I 62NkU)u
Qdm(q:w <,-,? 使用傅里叶模态法进行性能评估 SY8U"Qc;9 2lJZw@ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 Gbx";Y8 FG _,
J(hA^;8: 7<4xtK`+b 进一步优化–零阶调整 M\jB)@) $P_x v 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 LO}z)j~W 1w) fu
r4S=I q-uLA&4 进一步优化–零阶调整 *s36OF! b\M b*o 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 HYFN?~G M)tv;!eQ
N=<=dp( nO}$ 76*'0 VirtualLab Fusion一瞥 ze$Y=<S mc~` Ir>2sTrm BWohMT VirtualLab Fusion中的工作流程 ~RCg.&[ou pNSst_!> • 使用IFTA设计纯相位传输 0ZT 0 •在多运行模式下执行IFTA [{/$9k-aF? •设计源于传输的DOE结构 A_]D~HH −结构设计[用例] YkVRl [ •使用采样表面定义光栅 ofl'G] /$+ −使用接口配置光栅结构[用例] ,=x
RoXYB} •参数运行的配置 K~$ 35c3M −参数运行文档的使用[用例] M.t@@wq 5C*?1&
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+yiU@K).0 CY5w$E VirtualLab Fusion技术 $oc9
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