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摘要 j4=(H:c~E }@if6(0 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。 IwGqf.!.> A^Kbsc
O1')nYF7 TW !&p"Us+ 设计任务 v}WR+)uFQ B|o2K}%f
CJ}5T]WZ =PGs{?+&O 纯相位传输的设计 Em[DHfu1Q lKk/p^: 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ?` SUQm `y#UJYXQE
cqxVAzb S/;bU: 结构设计 -OSa>-bzNx o1nURJ! 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 m%?V7-9!k IK*07h/!
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J# .k,YlFvj 使用傅里叶模态法进行性能评估 yDNOt C| vq34/c^ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 vloF::1 $1SUU F\.
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D 进一步优化–零阶调整 {k rswh3 #Fyuf,hw4 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 cX3l t5 86nN"!{l:
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Y3Q9=u*5 utr:J VirtualLab Fusion一瞥 =*Bl|;>6 \6\<~UX^ ,0LU~AGe
B#9{-t3Vf VirtualLab Fusion中的工作流程 dO%W+K mc4i@<_? • 使用IFTA设计纯相位传输 /hO1QT}xd •在多运行模式下执行IFTA GgKEP,O •设计源于传输的DOE结构 0wS+++n$5 −结构设计[用例] 2WG>, 4W2 •使用采样表面定义光栅
W%\C_ −使用接口配置光栅结构[用例] fDLG>rXPT •参数运行的配置 5xL~`-IA&v −参数运行文档的使用[用例] 5eWwgA <F04GO\
l#n,Fg3 08*v~(T VirtualLab Fusion技术 )m. 4i =X 13Lr}M&
Wl}&?v&@ mkR2i> 文件信息 Vx-7\NB i&n'N8D@
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