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摘要 !FX;QD@" (&=-o( 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。 pJ ;J>7Gt '(7]jug D\jRF-z cO.U*UTmX 设计任务 ;@Alr?y
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tg. ICN>8|O`& 纯相位传输的设计 7%c9 nY By]XD~gcP 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 _>9|"seR a]>gDDF 5hUYxF20h8 4L 85~l 结构设计 q&B'peT Zrr3='^s 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 YR@@:n'TP z | Hl*T ; =ai]AYW L= O,OS+ 使用TEA进行性能评估 x}[/A;N :bkACuaEn 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 KwndY,QD [rC-3sGar 5?r#6:(yI 2asA]sY 使用傅里叶模态法进行性能评估 17I{_C
Z3<>Z\6D 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 AyB-+oTf( D}XyT/8G3 R]VY
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进一步优化–零阶调整 o7i/~JkTP %*wJODtB| 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 qAUqlSP5 @C k6s GNS5v-"H }L^Yoq] 进一步优化–零阶调整 qL091P\F 0}2Uj>!i 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 j#S>8:
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Q^$IlzG7i VirtualLab Fusion一瞥 =uQCm# UK*+EEv sesr`,m., oUIa/}}w5 VirtualLab Fusion中的工作流程 :{pvA;f *[*LtyCQt4 • 使用IFTA设计纯相位传输 BQ{Gp 2N •在多运行模式下执行IFTA 3Bee6N> •设计源于传输的DOE结构 }jBr[S5 −结构设计[用例] JryDbGc8 •使用采样表面定义光栅 ~
nNsq(4 −使用接口配置光栅结构[用例] vmK<_xbwd •参数运行的配置 $IX>o&S@| −参数运行文档的使用[用例] r5%K2q{ -%*>z'|{ `e .;P M7^PWC VirtualLab Fusion技术 oe_l:Y% H$zjN8||" d|k6#f-E rpu9 文件信息 1fM=>Z W -<E p<7{ $%ZEP>] rQg7r>%Q yS p]+ QQ:2987619807 Zy,U'Dv
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