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摘要 |42E'zH& s8WA@)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。 M_T$\z;, |B)e!# +{]/
b%P '#4ya=Ww 设计任务 VMad ]bEf &hB~Z(zS! ^KF NX@TWBn% 纯相位传输的设计 w{F8]N>0< W5
fO1F 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ,
y{o!w n2Dnpe: \r324Bw>2 Ny*M{}E 结构设计 UG
Fx ~)tMR9=wX 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 m1]rLeeEt G/Kz_Y, fT[6Cw5w` ,BW^j.7 使用TEA进行性能评估 +SrE Gd%6lab 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 }UXj|SY #n{wK+lz 15iCJ p OJ@';ZyT= 使用傅里叶模态法进行性能评估 e~'y %| D ItYG9a 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 70lb6A YDi_Gl$ @r+ErFI dI>)4( ) 进一步优化–零阶调整 wCMsaW #8;^ys1f 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 _f|Au`7m TkWS-=lNH0 45/f}kvy ]8+%57:E 进一步优化–零阶调整 baR{ qAR~js`5 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 "Z&qOQg%3 XLqS{r~? BxG0vJN| DG7FG-- VirtualLab Fusion一瞥 %CF(SK2w b[GZ sXD- v}xz`]MW<, #q==GT7 VirtualLab Fusion中的工作流程 F=iz\O!6 Y)c9]1qly • 使用IFTA设计纯相位传输 "uTzmm$ •在多运行模式下执行IFTA "h$A. S •设计源于传输的DOE结构 TQE 3/I L −结构设计[用例] dMeDQ`c`W •使用采样表面定义光栅 j,6dGb −使用接口配置光栅结构[用例] Ulj2Py} •参数运行的配置 b'Mg −参数运行文档的使用[用例] W>wE8? _, ;]Y.2 J Ywr^uy1V,/ UgSSZ05Lq VirtualLab Fusion技术 d!G%n
* KSh<_`j ^:{l~~9iKp ws?p2$ Cla 文件信息
G!XizhE !rTh+F* /LuwPM RBt"7 ' ZzzQXfA# QQ:2987619807 `o/tpuI
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