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摘要 p[u4, }bp.OV-+ 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。 7 xUE,)? l7ZB3'
$cq!RgRn C]/&vh7ta 设计任务 N50fL `y'aH
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\Y9I~8\gB |IAW{_9)U 纯相位传输的设计 t|.Ft<c# _1P`]+K\D$ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 YN/u9[=` 0:. 6rp
<iRWd n_J5zQJ 结构设计 Gh'X.?3 rfX=*mjt 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 Y3<b~!f X>}@EHT
l/M[am y[7C% Wj 使用TEA进行性能评估 &;s<dDQK V;k#})_- 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 $.9 +{mz \KCWYi]
1#]B^D w]F!2b! 使用傅里叶模态法进行性能评估 '=p? dkpQZXi9% 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 s@PLS5d" =D5wqCT(Q
lM$t!2pRB Wa<-AZnh 进一步优化–零阶调整 HJ",Sle e:BDQU 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 a}dw9wU!: a>w~FUm*
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G%$}WA]| 4dD2{M VirtualLab Fusion一瞥 Ok,HD7 s*.3ZS5 I3PQdAs~&h FllX za) VirtualLab Fusion中的工作流程 Zt_r9xs> :T5A84/C • 使用IFTA设计纯相位传输 y]
y9'5_ •在多运行模式下执行IFTA bJPJ.+G7 •设计源于传输的DOE结构 - zQ<ZE −结构设计[用例] ']h
IfOD"r •使用采样表面定义光栅 TA| s@T{ −使用接口配置光栅结构[用例] p(?g- •参数运行的配置 :]-$dEu& −参数运行文档的使用[用例] \FXp*FbQ {:$NfW
MOeoU1Hn {!r#f(?uT VirtualLab Fusion技术 h;nQxmJ9 =|"=l1
C5MqwNX q~M2:SN@X 文件信息 F 3s?&T)[G >:$"a
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