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摘要 sXxO{aeev I>aa'em 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。 B5G$o{WM S<~nk-xr*h
3)Y:c2 $ *A3p 设计任务 d}_c( @_3$(*n$~
^q\zC%. DlI5} Jh 纯相位传输的设计 Vm.@qO*= A]$+
`uS\ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ?M^t4nj #9OP.4
gN~y6c:N EB<q. 结构设计 ,6"n5Ks} tpONSRY 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 LnS>3$t* hm>*eJNp]
JB@VP{ Z"X*FzFo 使用TEA进行性能评估 o"[bIXf-h kB#vh 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 mC92J@m/L! QaR.8/xV
J_|x^ "~C#DZwt{ 使用傅里叶模态法进行性能评估 79H+~1Az :'~ gLW>j 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 VAGMI+ - ZnLk :6'
X:&p9_O@ <|3v@ 进一步优化–零阶调整 3ohcHQ/a yuEOQ\!(u 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 +Q31K7G r J5_Y\@
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LM !!%[JR)cS 进一步优化–零阶调整 IQe[ CcM 3z92Gy5cr 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 9dtGqXX `e>F<{
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z/k~+-6O Z[u,1l.T VirtualLab Fusion一瞥 Gj`Y2X2r g4a X v9lBk]c D*'M^k|1 VirtualLab Fusion中的工作流程 x9A
ZS#e)[ O>M*mTM • 使用IFTA设计纯相位传输 h!av)nhM •在多运行模式下执行IFTA '8kjTf#g<l •设计源于传输的DOE结构 %yM'
Z[- −结构设计[用例] |#:dC # •使用采样表面定义光栅 .y9rM{h}b −使用接口配置光栅结构[用例] =GKYroNM •参数运行的配置 &d3 '{~: −参数运行文档的使用[用例]
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([dL:Fb VirtualLab Fusion技术 ?J@qg20z ivz9R'
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