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摘要 >(ww6vk2 :(p
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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。 V1>94/waa zPkPC}f(O
o4f9EJY EF=D}"E6pO 设计任务 d lLk4a+ >,Bu^] C KJC9^BAr Kcdd=2 [T 纯相位传输的设计 6ch[B`[h, KdpJ[[Ug/ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 '^(v8lCu }o:sx/=u_ N,,2VSUr d>98 E9
结构设计 (g:W|hS
9k^=m)yS' 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 gq1Y]t|4F w&cyGd D5 a&VJYAB {-`OE 使用TEA进行性能评估 c] R![sa uPv?Hq 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 ^JDV4>S\ !jq6cND H&IP>8Dk 2^M+s\p 使用傅里叶模态法进行性能评估 &LQab>{*K FN`kSTm*0! 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 "FIx^ [eP]8G\
W 2=M!lB
* V\hct$ 7Vm 进一步优化–零阶调整 s?#lhI L^s;kkB 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 be#"517 EoCwS IEf^.Z (
+hI 进一步优化–零阶调整 M':.b+xN deY<+! 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 becQ5w/~ ClZyQ=UAD [E7@W[xr FRk_xxe"K VirtualLab Fusion一瞥 {Dq51 <!>}t a ;_&L^)~P$ Y,\mrW}K VirtualLab Fusion中的工作流程 'Pu;]sC 0^Cx`xdX: • 使用IFTA设计纯相位传输 [KJL%u|8/ •在多运行模式下执行IFTA a8aqcDs>O •设计源于传输的DOE结构 6D(m8 −结构设计[用例] )ix E •使用采样表面定义光栅 F[Sat;Sll −使用接口配置光栅结构[用例] FQ)Ekss~C •参数运行的配置 oU? X"B9 −参数运行文档的使用[用例] }TvAjLIS6 n_meJm. d6&tz!f "iGc'?/+ VirtualLab Fusion技术 2]ljm]\l ?%ntO] qJj5J;k cA2]VL.r>C 文件信息 cfS]C_6d .r'.5RI A \s'6)_ >WX'oP(< v4aGL<SO QQ:2987619807 Z Uv_u6aD
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