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摘要 8YLZ)k' U W)&Eky 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。 =qR7-Q8B SU}oKii
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y~ 4nF {2*l :' 设计任务 CU^3L|f2N k|c0tvp
a;owG/\p !#gE'(J;c 纯相位传输的设计 _3G)S+7# Bsk2&17z 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 xI\s9_"Qy X*yp=qI
c7Qa !w MkGq%AE`Y 结构设计 8*~:gZ7: ot<o& 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 jh ](s U 0THAI
7-g4S]r< .EZ{d 使用TEA进行性能评估 ;fME4Sp Cj9O[ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 &b")`p&K w >BFgb?
yBh"qnOT <n#V 使用傅里叶模态法进行性能评估 JJ=is}S| >$52B9ie 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 &B0&183 Xq!tXJ)
Rj;e82%%N +p<R'/ 进一步优化–零阶调整 FtDAk? R+hS;F nh% 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 4EbiCSo CHP6H}#|g
dk`!UtNNRa ^uElQI 进一步优化–零阶调整 uCS ''Ec-b6Q- 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 (gB=!1/|G |o)
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&YKzK)@ %,D%Q~ VirtualLab Fusion一瞥 yS3s5C{C { F8,^+b| j&GKp t =JH,RQ
* VirtualLab Fusion中的工作流程 e91d~ VSFl9/5? • 使用IFTA设计纯相位传输 C YKGf1;If •在多运行模式下执行IFTA R)Fl@
Tn •设计源于传输的DOE结构 /*HSAjv −结构设计[用例] `Db}q^mQ •使用采样表面定义光栅 h9n CSj −使用接口配置光栅结构[用例] @$G
K<jl •参数运行的配置 6I![5j −参数运行文档的使用[用例] KrH;o)| k"zHrn"$
a9-;8`fCR 5UyK1e)) VirtualLab Fusion技术 6d8 J1t?Qj;f3
&pl;U\dc*a 6fyW6xv[, 文件信息 z[OEgHI i%w'Cs0y
"H@AT$Ny( ']x]X, K)ib{V(50 QQ:2987619807 H;`@SJBf
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