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摘要 hQvSh\p |lrLTI^a 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。 $Ic:
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YeK PoW fHdPav f,S 设计任务 3w#kvtDVm b&. o9PV"
ul1#_xp $xJVUV 纯相位传输的设计 "8>*O;xk kTt;3 Ia 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 dr'# '/G.^Zl9
P'xq+Q weYP^>gH' 结构设计 G BV]7. ggIz)</ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 7g[T#B'/x, 8lh{ R
|]w0ytL>(2 .A//Q|ot! 使用TEA进行性能评估 I6ffp!^}Y *2Il{KOA^ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 17
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c%n[v3] :$lx] 使用傅里叶模态法进行性能评估 9X/c%:)\= < {$zOF} 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 Xkk m~sM6 Ox#%Dm2
m_wBRan n(\5Z& 进一步优化–零阶调整 E=+v1\t)] ]#z^[XG 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 UJ3l8
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fH-V!QYGF ep* ( 进一步优化–零阶调整 D7T(B=S6 p)NhV 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 { AdPC?R` |#fqHON
c4E=qgP a*@ 6G VirtualLab Fusion一瞥 ;"l>HL:^ 1A^~gYr 7vax[,aI #Y6'Q8gf VirtualLab Fusion中的工作流程
K6d9[;F F$T@OT6 • 使用IFTA设计纯相位传输 $)t ]av •在多运行模式下执行IFTA Uax[Zh[Cg •设计源于传输的DOE结构 Au(zvgP −结构设计[用例] Q{F*%X •使用采样表面定义光栅 r*'a-2Au −使用接口配置光栅结构[用例] k \rzvo=U •参数运行的配置 rw/WD( −参数运行文档的使用[用例] ('BFy>@ z'OY6
_PUgK\ hDTiXc VirtualLab Fusion技术 N'[bA ". #=_/op
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