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摘要 !(]|!F[m O=fT;&%. 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。 ^a]:GPc C'Ymz`iQ
srCjq X!@Gv:TD 设计任务 }K/[3X=B H/b(dbs
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_ SJK ,Ubnz 纯相位传输的设计 U>>J_2 =\3*;59\ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 1ayxE(vMcX 6 3HxQH
XDn$=`2 =($qiL'h 结构设计 NT/}}vES '?d[ ip 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 +5Mx0s(5 H;^6%HV1
N\p3*#M O&)Y3 O1 使用TEA进行性能评估 a; "+Py 5W'T7asOh 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 3 3V/<v XhS<GF%
jj^CW"IB a\zbi$S 使用傅里叶模态法进行性能评估 t+&WsCN `pKQ|zGw 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 N=wB1gJ }/=VnCfU
'd28YjtoX F4k`x/ak 进一步优化–零阶调整 G~_dSa@g G hGpaHY>My 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 IE|$>q0Z 9;@6iv
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6 D3_,2 进一步优化–零阶调整 m\Dbb.vBvW 4Fnr8 r8W 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ?(mlt"tPk .rS0zU
<5nz:B/ )37|rB E VirtualLab Fusion一瞥 rc"Z$qU? s Ce{V*ua {AB0 PM;- . [C~a VirtualLab Fusion中的工作流程 n\d-^ml 2cww7z/B • 使用IFTA设计纯相位传输 f#[Fqkmj •在多运行模式下执行IFTA )O_Y(^+ $ •设计源于传输的DOE结构 9XS'5AXN −结构设计[用例] s:Memvf •使用采样表面定义光栅 2?HLEiI1 −使用接口配置光栅结构[用例] or0f%wAF •参数运行的配置 {|
Tl3 −参数运行文档的使用[用例] R7vO,kZ6Q O7E0{8
*c xYB HogT#BMs VirtualLab Fusion技术 c$>Tfa'H @c5TSHSL.
:] :q=1;c ,%Dn}mWu 文件信息 ]81P<Y(7 @q|I$'K]x
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