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摘要 Sa5G.^XI -Y;3I00( 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。 `y* }lg T 7t_^8I%[
2f_:v6 C"enpc_C/ 设计任务 01o4Th m {FTqu.
^zgo#J5O xn|(9#1o 纯相位传输的设计 u>/ TE 4ss4kp_> 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 {kAc(
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n?K 结构设计 o%*xvH*A tFl"n;~T 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 sUm' &]-DqK7
j1HW._G Nl1Do:PY 使用TEA进行性能评估 dGTsc/$ v74&BL]a 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 Ld-_,-n K 'I#W
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5[l 4 使用傅里叶模态法进行性能评估 eKqk= ( 5i{j' {_(8 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 f'3$9x -o
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o#V# 9@)O_@= 进一步优化–零阶调整 Q.c\/& N$:8,9.z 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 t@+}8^M $]2vvr
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1 I",L&S1 L\z~uo3: VirtualLab Fusion一瞥 %BB%pC eO[b1]WLP n>U5R_T v1,oilL VirtualLab Fusion中的工作流程 2SR: FUV/ 42ivT_H • 使用IFTA设计纯相位传输 6Sn .I1Wy •在多运行模式下执行IFTA 3|Xyl`i4o •设计源于传输的DOE结构 DrK{}uM −结构设计[用例] liz~7RY4 •使用采样表面定义光栅 2Q:+_v −使用接口配置光栅结构[用例] -!]ZMi9 •参数运行的配置 l0i^uMS −参数运行文档的使用[用例] @>H75 F`]2O:[
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CYYU7 fZA4q0 文件信息 Aj]V`B:65 4d;8`66O
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