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摘要 NryOdt tI w~yC^` 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。 +.Xi7x+#O <GF^VT|Ce
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ITU^v 设计任务 M3r;Pdj2r fXh{_>
txE+A/>i9 r AE5.Q!u 纯相位传输的设计 vM50H o#=C[d5BV 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 Tgh?=]H Mmg~Fn
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C>n BWNI|pq)v 结构设计 z#1"0Ks&P `jVRabZ0 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 2[qoqd( a$Hq<~46
4-I7"pW5 EWQLLH "h 使用TEA进行性能评估 _EJP I M8/:PmR< 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 @C^wV N9*:]a
vPc*x5w- q;UGiB^(A 使用傅里叶模态法进行性能评估 R_\o`v5 Cy*.pzCi 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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i,S1|R ~Z!YB,)bp 进一步优化–零阶调整 klH?!r& -y{(h%6 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Gp+\}<^Z +k~0&lZi
TiF+rA{t EB*C;ms 进一步优化–零阶调整 boHbiE +vxOCN4}v 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 *C<;yPVc _ Yc"{d3S
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^K#\*P A^#\=ZBg1 VirtualLab Fusion一瞥 v/=\( \P")Eh =d U| VL+9#hd s]|tKQGl, VirtualLab Fusion中的工作流程 6B|i-b$~ XH@(V4J(. • 使用IFTA设计纯相位传输 ir"t@"Y;o •在多运行模式下执行IFTA l#%7BGwzY •设计源于传输的DOE结构 &1R#!|h1W −结构设计[用例] aKWxL e •使用采样表面定义光栅 >3@3~F%xAX −使用接口配置光栅结构[用例] {L~dER •参数运行的配置 EmR82^_: −参数运行文档的使用[用例] ZWo~!Z [Y %y|pVN!U
_> x}MW+ vSC1n8 / VirtualLab Fusion技术 y_w
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