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摘要 uh: %z.u
% % 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。 >qcir~ & PS(LD4mD
|JuXOcr4 q SCt=eQ 设计任务 XK(<N<Z@|e ~[ve?51
EG<K[t OEq8gpqY 纯相位传输的设计 l$zo3[ 'T+3tGCy+ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 hj0uv6t.c qI5/ME(}
z@T;N'EM i~ zL,/O8 结构设计 V,
)kw{]( jr~76 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 zx;x@";p -kQ{~">w
{%UY1n ~~'XY( \L@ 使用TEA进行性能评估 r95$B6 <(s+ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 TxPP{6t X Uh)z
BX+-KvT U/0NN>V 使用傅里叶模态法进行性能评估 P%%Cd d~GT w: 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 {9'"!fH gy9!T(z
o8Q(,P f[h=>O 进一步优化–零阶调整 Q$Vxm+ M7!&gFv8 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 jf .ikxm j0:F E
Z-]d_Y~m4 1T!_d&A1o 进一步优化–零阶调整 B\Rq0N]' M T5W r;a 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 /$I&D}uR` _;X# &S(q-
-D{~7& p5G O@^i VirtualLab Fusion一瞥 eJ2[=L' M*aE)D ' kwZC3p\\ shnfH VirtualLab Fusion中的工作流程 ]#S.L' Oh<Z0M) • 使用IFTA设计纯相位传输 L-G186B$r •在多运行模式下执行IFTA KJcdX9x •设计源于传输的DOE结构 }6m5MH$7q −结构设计[用例] +(UrqK4Av •使用采样表面定义光栅 q0DoR@ −使用接口配置光栅结构[用例] "wexG]R=5 •参数运行的配置 fs>0{ −参数运行文档的使用[用例] 0#sk ]Qz cnCUvD]'
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