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摘要 <m> m"|G y\=^pla 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。 eyy%2>b L]E.TvM1* K.Y.K$NjP{ QsBC[7<jd- 设计任务 Bo;{ QoB C6qGCzlG` }J6 y NoXu
825 QS` 纯相位传输的设计 P} w0= x b!&'cw 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 !$p E=~1C kBtzJ#j B 8{ )N%r sj&1I.@,> 结构设计 n2Y a'YF W^i[7 r 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 |Y30B,=M l)f 2T@bHl h7PIF*7m
e .ZupsS9l 使用TEA进行性能评估 +&.39q! x_- SAyH 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 \"9ysePI \=H+m% {[bB$~7Eu s14ot80) 使用傅里叶模态法进行性能评估 QzY5S0 @v/
8}n 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 nq\~`vH|Gd `We?j7O 9O\yIL X.AE>fx*h 进一步优化–零阶调整 ~BgNMO;| n`D-?]* 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 $\L=RU!c} T3t
w.yh 7)BK&kpVr [f?x,W~ 进一步优化–零阶调整 9u>X,2gUR Y]Zp[! 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 |AS9^w 8Rnq
&8A EQX?Zs?C ~JB4s%& VirtualLab Fusion一瞥 'JJ : VP^{-mDph x5k6"S"1, 5>-~!Mg1 VirtualLab Fusion中的工作流程 7b(r'b@N >[<f\BN| • 使用IFTA设计纯相位传输 B % •在多运行模式下执行IFTA Z& bIjp •设计源于传输的DOE结构 :`S\p[5 −结构设计[用例] Hi&bNM>?O •使用采样表面定义光栅 [6%y RQ_ −使用接口配置光栅结构[用例] kQ|phtbI •参数运行的配置 ~I@ %ysR −参数运行文档的使用[用例] k;HI-v _8wT4|z5 kZ=yb-~ ,S1'SCwVdJ VirtualLab Fusion技术 yJ!,>OQ%' \F<C$cys\ 3A3WD+[L @4>?Y=# 文件信息 `&J=3x wvH*<,8Vq ;W3c|5CE 9Yji34eDZ 更多阅读 q5.5%W - Grating Order Analyzer B
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