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摘要 (n-8p6x( ufdC'2cp8 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。 +a&-'`7g =+{.I,g}g@
%r5&CUE5? sBIqee'T 设计任务 ?6
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'f`~"@ Z'GOp? 纯相位传输的设计 Jkt
L|u:k yI9l*' 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 *DX6m @A6\v+ih
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nJ4h9`[>V ;T6^cS{ Gj 使用TEA进行性能评估 dUn8Xqj1 ,"PwNv 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 +byw*Kk @hm%0L
ja~b5Tf9 Ul[>LKFY 使用傅里叶模态法进行性能评估 /-$`GT?l .c"UlOZ&w^ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 `q e L$` i#1T68y}
<_ */ $X9Ban] 进一步优化–零阶调整 1l\O9D +$ |.:O$/ Tt[ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 mo#4jtCE +M@G 8l
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2{p`"xX Oe$cM=Yf VirtualLab Fusion一瞥 lIzJO$8cM z}C#+VhQ` >o 3X) tb/u@}") VirtualLab Fusion中的工作流程 v.6"<nT2 4>Uo0NfL • 使用IFTA设计纯相位传输 2WE •在多运行模式下执行IFTA }jiqUBn% •设计源于传输的DOE结构 (fh:q2E# −结构设计[用例] H
gNUr5p •使用采样表面定义光栅 Yc?t aL) −使用接口配置光栅结构[用例] #A]7cMZ'W •参数运行的配置 Kz3u −参数运行文档的使用[用例] T,7Y7MzF a4`@z:l
.&@|)u #4na>G| VirtualLab Fusion技术 V]k!] tO[+O=d
).oqlA!
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