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摘要 dO[4}FZ$ [Mz;:/ 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。 X2[cR;;' f
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F4Uk+|]Bu J7GsNFL 设计任务 $at|1+bQ F29AjW86
\zU5G#LQ p]&Q`oh 纯相位传输的设计 d*$<%J tTH%YtG 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 QNXxpoS# zfb _ )
S=p u r6JkoPMh 结构设计 wF8\ %,et$1`g 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 ap^=CEf od1omYsR
sRQh~5kM >UY_:cW4%m 使用TEA进行性能评估 q}$=bR1+ JF%=Bc $C 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 (Fzh1# lM^!^6=v0l
HY;?z`= WN+Jf 使用傅里叶模态法进行性能评估 lmKq xs4 *"FLkC4 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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$af}+:' |7zP8 进一步优化–零阶调整 Treh{s 'S7@+kJ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 :IVMTdYf }.UI&UZ-
9jGuelwN VhFRh,J(T 进一步优化–零阶调整 5`'=Ko,N FJ~_0E#L 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 /Jf`x>eiH |4.o$*0Y
U?fN3 F[D0x26^ VirtualLab Fusion一瞥 iWM7,=1+ Mp"ci+Iu V/}>>4 #oJbrh9J6 VirtualLab Fusion中的工作流程 cJ##K/es ;Z1U@2./ • 使用IFTA设计纯相位传输 ?ZHE8 •在多运行模式下执行IFTA ~Oq,[,W •设计源于传输的DOE结构 $dTfvd −结构设计[用例] t 9n •使用采样表面定义光栅 K=Z]#bm −使用接口配置光栅结构[用例] "Dl9<EZ •参数运行的配置 >9<8G]vcH −参数运行文档的使用[用例] PR@4' r|a x)VIA]
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HM@}!6/s 52MCU l 更多阅读 `@$"L/AJ
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