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摘要 o
@nsv&i p. KT=dZT 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。 JZ/T:Hsh4 d(C5i8d
$V;0z~&!' )H+ p6< 设计任务 6S^JmYq =m6<H
Wa9yyc Z<#h$XUA 纯相位传输的设计 4xgfm.9I^ @[bFlqsE 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 w,LB zGa
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k0,]2R |CPyCM$ 结构设计 04:QEC"9mj z\>ZgRi~n 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 `:W }yo<F XO}SPf-
)B"E+Q'h{7 XRi37|p 使用TEA进行性能评估 >^D5D%" ,3Nna:~f 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 '?T<o G4uA&"OE
{}P~nP 3\K;y>NK 使用傅里叶模态法进行性能评估 s3=slWY= @ X5#? 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 Y)7\h:LIg sU/vXweky"
R#!Urhh "Rn@yZV 进一步优化–零阶调整 yh{U!hG De<i
8/^= 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 `E|>K\ k=9k4l
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z 1 VirtualLab Fusion一瞥 I>lblI$7 qyjVB/ko zIr4!|X Uurpho_~ VirtualLab Fusion中的工作流程 6O" y +1c[!;' • 使用IFTA设计纯相位传输 izLB4pk$ •在多运行模式下执行IFTA d w'P =8d •设计源于传输的DOE结构 q><wzCnRu~ −结构设计[用例] k0D): •使用采样表面定义光栅 Z8Tb43? −使用接口配置光栅结构[用例] @XVx{t;g2 •参数运行的配置 G> sqfYkK −参数运行文档的使用[用例] @]L$eOV_ HBA|NV3.
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