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摘要 \# 1p VgMuX3= 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。 VA%4ssy 3Q_)Xs
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/.(F\2+A dDl_Pyg4K 设计任务 35YDP|XZb *\^(-p~M
j{HIdP S~GS:E# 纯相位传输的设计 W&2r{kCsQ vH6.;j'^ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 LqS_%6^ ,?!MVN-
?*cCn-| `(~oZbErM 结构设计 +
,rl\|J% +SkfT4*U 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 _"82W^W i jr^btVOI#\
:PBW=W 2D"aAI<P 使用TEA进行性能评估 ephvvj~zW4 `bZgw 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 au/5` 4K
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r^,"OM] JC7:0A^ 使用傅里叶模态法进行性能评估 /&yc?Ui i L'j9_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。 Om2w+yU m|PJwd6
A#]78lR e,l-}=5*P 进一步优化–零阶调整 @[]#[7 P -X2A2 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 U Fyk%#L -K6y#O@@
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9y j'->dL ^t,haO4 VirtualLab Fusion一瞥 dAi.^! ! FDuIm,NI {N@Pk[! yn.[- VirtualLab Fusion中的工作流程 'AZxR4W 6ck%M#v • 使用IFTA设计纯相位传输 <>V~ •在多运行模式下执行IFTA </W"e!?X •设计源于传输的DOE结构 x::d}PP7 −结构设计[用例] v(P <_}G •使用采样表面定义光栅 ow#8oUf= −使用接口配置光栅结构[用例] %{0F. •参数运行的配置 T/jxsIt3 −参数运行文档的使用[用例] D0h6j0r5 8[:G/8VI
~iq=J5IN# $}=r45e0K VirtualLab Fusion技术 K+P a b ? q&^H"
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