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摘要 mYCGGwD 3I]5DW %- 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。 fOfp.`n ZYG"nmNd
_wIAr ec|IT0; 设计任务 "'%x|nB \2Yh I0skW
<T['J]k% ]^!#0( 纯相位传输的设计 wjkN%lPfvj V%))%?3x_ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ctf'/IZ5 <iMLM<J<w
--FvE|I B6BOy~B0 结构设计 {zw#My
61wiXX"N 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 E>&dG:3no #C|iW@
d/e9LK NFQ0/iuW 使用TEA进行性能评估 |nD`0Rbw )[A}h'J) 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 aD.A +e s BzDS
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eH2= A/9 w r 使用傅里叶模态法进行性能评估 *Nv<,Br,F 17-K~ybc 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 f.!cR3XgV k7j;'6
<3i!{"} )pg?Z M9 进一步优化–零阶调整 nF=h|rN #6JG#!W 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 zDX-}t_'q 'E9\V\bi
tYnNOK*| <|v]9`' 进一步优化–零阶调整 DwoO([&I 'C(YUlT2?P 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Jg@PhN<9 LcQ \d*
Y#KgaZ7N "/K44(^ VirtualLab Fusion一瞥 nM@S`" `Dj-(~x Q~nc:eWD 9\V^q9l VirtualLab Fusion中的工作流程 cO'
\s L \pe • 使用IFTA设计纯相位传输 KATt9ox@ •在多运行模式下执行IFTA Nb-;D)W;B •设计源于传输的DOE结构 ^MuO;<<,. −结构设计[用例] ~i(X{^,3 •使用采样表面定义光栅 5MT$n4zKu −使用接口配置光栅结构[用例] (,[Oy6o •参数运行的配置 M*|x,K= U −参数运行文档的使用[用例] LG(bdj"NM LXrnAt
.^ soX} NeQ/#[~g VirtualLab Fusion技术 G;MmD?VJ g =j6f/8
!M6*A1g5 tAefBFu 文件信息 Pr9$(6MX XB
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