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摘要 #`Su3~T=S '#Wx@ 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。 :Xw|v2z%3 E%w^q9C
:82T! a`wjZ"}'[ 设计任务 Xi="gxp$% 9p_?t'&>q
0i~U(qoI q1ysT.{p, 纯相位传输的设计 Jm_)}dj3o
'|H+5# 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 KjGu !B Q[OwP
*fN+wiPD 93*csO?Db 结构设计 qT#e
-.G 7}iv+rQ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 eo+<@83 B.N#9u-vW
"#C2+SKM1 Sz5t~U=G 使用TEA进行性能评估 1EU4/6!C (Yewd/T 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 \ eHOHHAGW 8lQ}-8
%`]+sg[i x/,;:S 使用傅里叶模态法进行性能评估 x80IS:TP D!`;v Z\> 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 1Vpti4OmU mCO1,?
xQsxc |k.'w<6mb9 进一步优化–零阶调整 "L3mW=!* 5dj" UxH 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 *PF<J/Pr ,`t+X=#
F`g(vD> U[wx){[| 进一步优化–零阶调整 x2!R&q8U> *OLqr/ yb 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 =E9\fRGU
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/1OCK= D:T]$<=9 VirtualLab Fusion一瞥 J,}h{-Xy` +a5F:3$ h'*v$lt dlYpbw}W&< VirtualLab Fusion中的工作流程 zYzV!s2^ 4en3yA0.w • 使用IFTA设计纯相位传输 BqNsW
(+ •在多运行模式下执行IFTA wn"}<ka •设计源于传输的DOE结构 NO!Qo: −结构设计[用例] f~VlCdf+ •使用采样表面定义光栅 <YvXyIs −使用接口配置光栅结构[用例] d{YvdN9d •参数运行的配置 GLsa]}m,9 −参数运行文档的使用[用例] X%yG{\6: !|[rh,e]
](Fey0@ a7g;8t-& VirtualLab Fusion技术 o=Vs)8W Q^b&
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