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摘要 uZZRFioX| P:t .Nr" 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。 Zskj?+1 |-G2 pu;
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r5Tdp)S 设计任务 n{i,`oQ" 2 U]d1
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o; ` //_H_ue$ 纯相位传输的设计 31@Lr[! tKeTHj;jO 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 KVJ,
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z< 结构设计 >a,D8M? Cf3!Ud 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 o]Rlivahm G %6P`:
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PHF@6WN 使用TEA进行性能评估 P0jr>j@^- c&!mKMrk 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 =y4dR#R(\ S k~"-HL|
`om+p?j 1XMR7liE 使用傅里叶模态法进行性能评估 m&Mupl P}Kgh7)3 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 Zn'tNt/ sfj+-se(K.
odsFgh :Ko6.| 进一步优化–零阶调整 q.VYPkEib u]};QR 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 AO$AT_s a+E&{pV
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y)b`r kkF)Tro\ 进一步优化–零阶调整 >sfg`4 {P]C> 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 }OL"38P N8b\OTk2
xi=ApwNj kg[%Q]] VirtualLab Fusion一瞥 `za,sRFR CwA_jOp *h!fqT%9 qW0:q.
VirtualLab Fusion中的工作流程 .B#
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VThr]$2Y • 使用IFTA设计纯相位传输 2}r=DAe0 •在多运行模式下执行IFTA 4hL%J=0: •设计源于传输的DOE结构 hfaU-IPcFX −结构设计[用例] /x6p •使用采样表面定义光栅 6lSz/V; −使用接口配置光栅结构[用例] wZiUzS;v •参数运行的配置 vxOqo)yO −参数运行文档的使用[用例] xc:E>- O?JJE8~']
,50 $*fJKR_N VirtualLab Fusion技术 =?<WCR
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