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摘要 Rct|"k_"Ys 4][m!dsU 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。 0z/tceW'F Lx,"jA/
hXM8`iFW5 xksQMS2# 设计任务 C$oY,A, w_pEup\`
MBs]<(RJZ v^y3r 纯相位传输的设计 UBqA[9 ZT4._|2 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 >8Zz<S&z Fwyv>U
G& cm5 =$Sf]L 结构设计 (7`goi7M Dk|S`3 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 &>0=v !I]fNTv<
p.TR1BHw \lCr~D5 使用TEA进行性能评估 UoPd>q4Uj "UKX~}8T 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 SPOg' ur={+0
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*!%y.$\cE iq,qf)BY.| 使用傅里叶模态法进行性能评估 (*7edc"F I!9u](\0 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 O^G/( -'BJhi\Y]~
$EW31R5h<s ;j=/2vU~@ 进一步优化–零阶调整 'e02rqip{ mA(K`"Bfh 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 'P32G?1C&p ;[0<QmeI!
:-.R*W OgyETSN8C 进一步优化–零阶调整 #<0%_Ca .
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DF%\1C> 8NudY3cU! VirtualLab Fusion一瞥 8HX(1nNj} 3m#v|52oj r1EccY );}k@w
fw) VirtualLab Fusion中的工作流程 '?E^\\"* .oH0yNFX • 使用IFTA设计纯相位传输 Dk&cIZ43 •在多运行模式下执行IFTA G5ebb6[+ •设计源于传输的DOE结构 )s,L:{< −结构设计[用例] ~l}rYi>g% •使用采样表面定义光栅 15r,_Gp8 −使用接口配置光栅结构[用例] :g2?)Er- •参数运行的配置 dc5w_98o −参数运行文档的使用[用例] N6cf`xye ylLQKdcL
a-4'jT: r|:|\"Yk VirtualLab Fusion技术 uaNJTob O;ZU{VY
VxLq,$B76
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