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摘要 f1w&D ]|S+ )'3(=F$+l 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。 c]LE9<G BOClMeA4
KU# w% B64L>7\>` 设计任务 /.B7y( 2Z K:S+c
@yiAi:v@ kx&Xk0F_g 纯相位传输的设计 Qz)1wf'y JAJo^}}{b 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 C^9G \s' 2f>G
]S;^QZ h&@A'om~ 结构设计 LA &W@ "#,]`ME; 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 S.&=>
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9RA~#S|(T 4M4Y2fBH 使用TEA进行性能评估 h0}r#L '-C%?*ku 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 F/,K8<|r> xPMTmx?2
7|Z=#3INw &j=FxF9o 使用傅里叶模态法进行性能评估 ?pSb,kN}' kS_oj 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 ffyDi 1Q U9^o"vT
`! ~~Wf' 6{Y3-Pxg 进一步优化–零阶调整 <ua` WRQr 12l-NWXf 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 -M=#U\D C>l{_J)n
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y` 2XoFmV),F VirtualLab Fusion一瞥 +c4-7/kE bm/pLC6%. >
mI1wV[ %C8p!)Hu VirtualLab Fusion中的工作流程 K>%}m, (41BUX • 使用IFTA设计纯相位传输 poLzgd •在多运行模式下执行IFTA 4)- ?1?) •设计源于传输的DOE结构 ^d6}rtG −结构设计[用例] NMaZ+g!t( •使用采样表面定义光栅 OYnxEdo7 −使用接口配置光栅结构[用例] {WokH;a/ •参数运行的配置 PSCzeR −参数运行文档的使用[用例] VycCuq&M &8=wkG%
GjVq"S cV;<!f+ VirtualLab Fusion技术 ++>HU{
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WY>r9+A?W Hlh`d N 文件信息 QuB`}rfLf 5(9SIj^O
kSL7WQe?j kHWW\?O 更多阅读 FYOQ}N
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