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摘要 TfZO0GL$ jNIM1_JjD 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。 zG@!(
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j zPC9 DV%tby 设计任务 H/, tE0ZV fmSw%r|pT
6@I7UL > eQ9x l 纯相位传输的设计 -y/?w*Cx |f>y"T+1 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 Y7{|EI+@ sdO;vp^:b
gj'ar 5#d(_ 结构设计 9CN /v v5 9> 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 N%?o-IY Ffhbs D
F2:7UNy, n `n3[ 使用TEA进行性能评估 u!@P,,NY tNUcmiY 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 2i>xJMW ;^*^
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/=3g-$o{` ,\qo 使用傅里叶模态法进行性能评估 S"eKiS,z !^LvNW\| 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 f0[xMn0Tu .(Pe1pe
Vm.u3KE W4#:_R,&, 进一步优化–零阶调整 e6_.ID'3 {?jdPh 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 >WD^)W fa |Ji?p>\~
T.|0;Eb H?~u%b@ 进一步优化–零阶调整 nRo`O O.4"h4{' 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 B{K'"uC CTI(Kh+
K9P"ncMt P"]+6sm&es VirtualLab Fusion一瞥 xUw\Y(! XWvs~Xw@ SP*5 W)6 ~::R+Lh( VirtualLab Fusion中的工作流程 <.' cCY 2+P3Sii • 使用IFTA设计纯相位传输 RSi0IfG5 •在多运行模式下执行IFTA d,[KcX •设计源于传输的DOE结构 Xo*$|9[. −结构设计[用例] U'lD|R,g •使用采样表面定义光栅 ?ykZY0{B −使用接口配置光栅结构[用例] B>]5/!_4 •参数运行的配置 QbNv+Eu5 −参数运行文档的使用[用例] e7?W VV, jK=*~I
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