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摘要 WB?jRYp X>d"]GD 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。 x^HGVWw_ tR}MrM
8J=?5 "8c@sHk(w 设计任务 &qMPq-> )jU)_To
nc~F_i= aK&b{d 纯相位传输的设计 '= _/ 1F*q CUO+9X-<8 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ]Uw<$!$-]s ZO!I.
?p9VO.^5 :?k>HQe 结构设计 AuUde$l_ e>7]w,*| 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 b o0^3]Z l,R/Gl
;,$NAejgd k>F'ypm 使用TEA进行性能评估 E4gYemuN , R'@%,/ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 _wC3kAO CAWA3fcQp
tkVbo.[8K \ ,7f6: 使用傅里叶模态法进行性能评估 >NqYyW,% {kp-h2I, 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 b_,|>U !$DIc
{p)",)td IYqBQnX}oM 进一步优化–零阶调整 a#^B2 ;lq;X{/ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 aHs^tPg XOxr?NPQ^
t2EHrji~ w<C#Bka 进一步优化–零阶调整 ?f#y1m s4G|_== 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 uG?_< mun O>qll6]{@
R#xCkl - v$~QU{& VirtualLab Fusion一瞥 ]Gpxhg V7GRA#| $h^wG)s2P H]Cy=Zi" VirtualLab Fusion中的工作流程 n/DP>U$I& ,O.3&Nz,c • 使用IFTA设计纯相位传输 A&s:\3*Kh •在多运行模式下执行IFTA k xP-,MD •设计源于传输的DOE结构 HqI t74+ −结构设计[用例] EM]s/LD@% •使用采样表面定义光栅 |w_7_J2 −使用接口配置光栅结构[用例] =2[7
E •参数运行的配置 lFa02p0 −参数运行文档的使用[用例] z|=}1;(. JQ}$Aqk
W^fuScG)c E8>Rui@9 VirtualLab Fusion技术 h lkn% .nG#co"r}3
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