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摘要 N|Xx#/ M.))UKSF 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。 l7]:b8 :jB~rhZ~
4eK!1|1 RiqYC3Ka 设计任务 \:9dt8(-U lfp[(Ph)9
i,1=5@rw5 ]l7) F-v 纯相位传输的设计 C']TO/2q z %{Z 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 %^f!= * KWbnSL8
\7rFfN3 c""*Ng*T 结构设计 A(G%9'T
?TA%P6Lw 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 `&2~\o/ 'g.9
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U>?q|(u q&OF?z7H 使用TEA进行性能评估 u:AKp<' yoiKt;
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ms2y[b 6t/nM 使用傅里叶模态法进行性能评估 ~XGBE =lY6v-MBw 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 GSo&$T;B6 mW~t/$Y$
Tlc3l}B*Z &<hDl<E 进一步优化–零阶调整 q)vdDdRe_ HYm
| 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ATx6YP@7~ %;ZWYj`]n
4g<F." vU,AOK[l{ 进一步优化–零阶调整 !wP|t#Sc9 &N4Jpa}w/% 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 !lxs1!: ML@-@BaN
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aDEz|>q VirtualLab Fusion一瞥 ZslH2#
W,<L/ZKJ ,Vb;2 +6paM VirtualLab Fusion中的工作流程 T,N"8N{K" K5l#dl_T • 使用IFTA设计纯相位传输 \i1>/`F •在多运行模式下执行IFTA &q~**^;' •设计源于传输的DOE结构 V)x(\ls]SX −结构设计[用例] d'j8P •使用采样表面定义光栅 i
T* !3 −使用接口配置光栅结构[用例] =2+';Xk\ •参数运行的配置 5A| 4 −参数运行文档的使用[用例] 4cZig\mE; WZ}je!82
6x18g(KbP p }p1>-j VirtualLab Fusion技术 BC!n;IAe "s[Y$!#
K&1o!<| &qR1fbw" 文件信息 b _Q:v& gFO|)I N
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