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摘要 f!s=(H; fb{``,nO 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。 JsDpy{q k Mu8"Az
vg3=8># -7S g62THS 设计任务 rW+ =,L U@-^C"R
kuol rfGB 2
dAB-d:k 纯相位传输的设计 QV{}K ,=Mt`aN 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 Zy o[(`y >N]7IU[-
\~fONBY Pb?$t 结构设计 KO]T<R
h< G*-b}f 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 c&AygqN ]`kmjn
p4'G$]# jg.QRny^ 使用TEA进行性能评估 ig/%zA*Bo <4P4u*/o 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 "J4WzA%i Cq%IE^g<
*q()f\ cUA7#1\T= 使用傅里叶模态法进行性能评估 {buo^kgj`] ;
mZW{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。 cUY`97bn rNB_W.
F;+|sMrq 4|CtRF<L 进一步优化–零阶调整 E;+O($bA UPG9)aF 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 i'#E) yt.F\ [1
i(>4wK!! H^s<{E0< 进一步优化–零阶调整 Y*H|?uNF Kjs.L!W 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 %O! v"Xh BK,{N0
vvKEv/pN7 8C67{^`:: VirtualLab Fusion一瞥 aFS,GiB {=F/C,- c.>oe*+ X)7x<?DAy VirtualLab Fusion中的工作流程 'H
\9:7 R}q>O5O • 使用IFTA设计纯相位传输 Yy)tmq •在多运行模式下执行IFTA .
r[Hu40p •设计源于传输的DOE结构 :9^;Qv* −结构设计[用例] gqu?o&>9 •使用采样表面定义光栅 {TX]\ufG −使用接口配置光栅结构[用例] vTlwRG=5 •参数运行的配置 !V
i@1E −参数运行文档的使用[用例] Si6al78 .HkL2m
_nbBIaHN{ o]; [R VirtualLab Fusion技术 sB c
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o1FF"tLkN ?kB2iU_f+ 文件信息 \E%'Y 6^%68N1k
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