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摘要 YXCltME X`#,*HkK 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。 D![42H+-Qd <xpOi&l
|vW(;j6 gc(Gc vdB\ 设计任务 LXYpP-E 'a.n
U\aP .Zo%6[X 纯相位传输的设计 h OYm
=r +&hhj~I. 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 $VEG1]/svp ^(z7?T
1Q_ C 1ocd$)B|} 结构设计 fH#yJd2?f =KQQS6 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 @z
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t^_0w[ S1jI8 #z}_ 使用TEA进行性能评估 cr GFU?8 )Ve-) rZ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 |-Rg]. 0IZaf%zYc
Bmx+QO Oi#4|*b{W 使用傅里叶模态法进行性能评估 U'(Exr[ nW)-bAV< 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 ]U[y3 W,sU5sjA
Xae0xs [6 d~q]KH 进一步优化–零阶调整 0|6]ps4Z7 E :gS*tsY 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 RF3?q6j , LV4\zd6
2_S%vA<L H CBZ*Z- 进一步优化–零阶调整 jA'qXc+\ &d,chb( 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 {u !Q=D$3 vjo@aY.x
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upb5 VirtualLab Fusion一瞥 )"( ojh
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W@|N • 使用IFTA设计纯相位传输 R$>]7-N} •在多运行模式下执行IFTA * SAYli+@ •设计源于传输的DOE结构 PK&3nXF%4 −结构设计[用例] 2T3TD% •使用采样表面定义光栅 'K|Jg.2 −使用接口配置光栅结构[用例] +SM&_b •参数运行的配置 Z|78>0SAt −参数运行文档的使用[用例] ( I<]@7> [cJQ"G '
Mn)>G36( ,/m@<NyK VirtualLab Fusion技术 !WT Z=| .`I;qF
=J@M,mbHg j@w+>h 文件信息 P<.
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