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摘要 L= fz:H iy{*w&p 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。 Og?]y ^y >c>f6
Ii/#cdgF fKMbOqU_ 设计任务 wYJ. F spV/+jy{
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>\QCD9 x-km)2x=W 纯相位传输的设计 <3iL5} MkG3TODfHB 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 PG8|w[V1 " l Ud/^u`
(8u.Xbdh 1;R1Fj& 结构设计 Lmx95[#@a y8uB>z+#+; 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 |"vUC/R2& N*N@wJy:5
NZSP*# !B j^}p'w Tu{ 使用TEA进行性能评估 Tp&03 o })k@-oL 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 e.%`
tK3J 6u`E{$
TpLlbsd ^<#08L; 使用傅里叶模态法进行性能评估 =l
TV2C< 8S[`(]
) 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 "If]qX(w ({g7{tUy^H
Q=[AP+ 8*;88vW"2 进一步优化–零阶调整 TOp|Qtn E`3yf9" 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 mdW8RsR \J r ta
|'xVU8 xwr<ib: 进一步优化–零阶调整 e$M \HPc ^fT|Wm< 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 sBGYgBu!a 8jW"8~Y#0
y<bA Y_-[ LwQq0<v VirtualLab Fusion一瞥 %y{#fZHc 8{aS$V" y -j3d)T XS5*=hv: VirtualLab Fusion中的工作流程 D3s]49j) j_\nsM7 • 使用IFTA设计纯相位传输 _zq"<Q c •在多运行模式下执行IFTA ^W|B Xxo •设计源于传输的DOE结构 ?YzOA${ −结构设计[用例] 8C1 ' g7A< •使用采样表面定义光栅 pJ Iq`)p5 −使用接口配置光栅结构[用例] 7/nnl0u8 •参数运行的配置 QZ!;` ?( −参数运行文档的使用[用例] !iBe/yb x#ub % t
c+:LDc3!Gb B2\R#&X. VirtualLab Fusion技术 B@Acm X_yAx)Do
$Fx:w -I-u.! 文件信息 Gq_rZo(@ ?}4 =A&][
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