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摘要 bX,#z, %y|pVN!U 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。 ^L)TfI_n cjJfxD&q
p)ig~kk` {-8Nq`w 设计任务 %ut8/T #QIY+muN
Z\xnPhV n6+h;+8;] 纯相位传输的设计 q?dd5JzZy, 8V 4e\q 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 /e|Lw4$@S A[ncwJ
cv-rEHT {sGEopd8]q 结构设计 aHmg!s}& iw3\`,5
在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 ",D!8>=s )Uy%iE*
U|V,&RlbR Tx!t3;Yz[ 使用TEA进行性能评估 8.n#@% Wc2&3p9 c 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 c:u*-lYmK% 6V%}2YE?X
t(6]j#5 (
_6j@?u 使用傅里叶模态法进行性能评估 6PYt>r&TO j1%8r*Jj 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 nJ]7vj,rB #IvKI+"
cx$h" -X!<$<\y; 进一步优化–零阶调整 gBv!E9~l N%}J:w 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 F
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z+7V}aPM 5z,q~CU VirtualLab Fusion一瞥 VsL,t\67 #p>&|I kC%H E [|oG}'Xz VirtualLab Fusion中的工作流程 d{JI]
! XYuX+&XW/ • 使用IFTA设计纯相位传输 [mu8V+8@d4 •在多运行模式下执行IFTA @9|
jY1 •设计源于传输的DOE结构 jH9PD8D\ −结构设计[用例] pI-Qq%Nwt •使用采样表面定义光栅 #%k_V+o3 −使用接口配置光栅结构[用例] Rf8Obk< •参数运行的配置 (0q`eO2 −参数运行文档的使用[用例] k-
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hRX9Du`$ y,`n9[$K\ VirtualLab Fusion技术 #~nXAs]Q @[9
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