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摘要 8EW`*+%= UcKWa>:Fi 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。 %j
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VC_3 ll]vr m%BMd 设计任务 #/&q W2X+NacD
X:zyzEhS Px^<2Q%Fs 纯相位传输的设计 A_X^k|)T ]ci|$@V 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 9v5.4a} cSH tl<UY
gvwCoCbb p!rGPyGC 结构设计 rsq'60 MOH,'@&6^ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 .n^O)|Z mtHi9).,y|
`siy!R *I;Mp 使用TEA进行性能评估 l#J>It\ OM.(g%2 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 @N:3`[oB $7k04e@]
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hE?GO, 使用傅里叶模态法进行性能评估 #!F8n` C- [))2u:tbS\ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 \[hrG?A H]]>sE
oeU+?-y/b sjVl/t`l 进一步优化–零阶调整 Ug[F3J|Mu 5Dh&ez`oR' 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 :;gwdZ ::Ve ,-0
fh5^Gd~ ~A{[=v 进一步优化–零阶调整 WY ^K7U DQHGq_unP 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 lf7H8k, - a6K$omu
&opH\wa nh_xbo5L[ VirtualLab Fusion一瞥 @o-evH;G i~M.F=I5 wE=8jl* ~m"M#1,ln3 VirtualLab Fusion中的工作流程 ZBh@%A =F;^^VX • 使用IFTA设计纯相位传输 )-7(Hv1 •在多运行模式下执行IFTA ZpP6Q •设计源于传输的DOE结构 c9 TkIe −结构设计[用例] Xwn|. •使用采样表面定义光栅 B\~3p4S −使用接口配置光栅结构[用例] m:o$|7r •参数运行的配置 #
v/aI*Rl −参数运行文档的使用[用例] "Mu$3w k@X
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_[6+FdS], X$Qi[=L VirtualLab Fusion技术 k1
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