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摘要 4h(jw NH<Y1t 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。 $;Q=iv3 |:\$n}K
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@afE~ k{zs578h2 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 zK[
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(ej:_w1 d%S=$}o 结构设计 z%++\.g_ s0_-1VU 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 ^mS.HT=X M9g~lKs'
>Iu]T{QNO o",f(v&u% 使用TEA进行性能评估 myEGibhK &Bj,.dD/a 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 ppPG+[ cz Xp<A@2wt?
Mb2:'u[ cfrvy^>, 使用傅里叶模态法进行性能评估 f)p>nW?Z 82G lbd) 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 V:nMo2'hb +,ZUTG
rC* sNy2 !:]s M-cCt 进一步优化–零阶调整 Gp?ToS2^d !D.= 'V 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 [q0_7 l Q=&jkw
lGD%R'} HPu/. oE 进一步优化–零阶调整 uW\@x4 X|lElN 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 uzzWZ9Tv 0A#9C09
z'vdC Ba"^K d` VirtualLab Fusion一瞥 4?P%M"\Iv 7eaA]y~H ~#HH;q_7m kxr6sO~ VirtualLab Fusion中的工作流程 doxdRYKL !0>!tW • 使用IFTA设计纯相位传输 Fy4< •在多运行模式下执行IFTA t z
+ •设计源于传输的DOE结构 &;r'{$ −结构设计[用例] 2|T|K?R^ •使用采样表面定义光栅 _rWM] −使用接口配置光栅结构[用例] "/ a*[_sV •参数运行的配置 X\c1q4oB[ −参数运行文档的使用[用例] <Y}"D Yt r?Zy-yQ
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