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摘要 L)Da1<O x
o72JJ 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。 myB!\WY
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1i Q(q\% zf^@f%R 设计任务 ;bq
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&<C&(g{Z *Oy%($' 纯相位传输的设计 UZE%!OWpeK > 'JWW*Y! 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ` $[`C/h o2LUB)=R'
$U%N$_k? 2f9%HX(5 结构设计 ~ o5h}OU" b*< *,Ds/G 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 4_\]zhS hPUYq7B
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Bu5t J-Fqw-<aFJ 使用TEA进行性能评估 n\YWWW[wf xCm`g{ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 uC1v^!D e#4 iue7U
`Y7&}/OM 1;+(HB 使用傅里叶模态法进行性能评估 /A`Lyp# ' :,p6 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 nZUBblRJ) =/HTe&
?s: 2~Qlu 6j~'>w(F 进一步优化–零阶调整 NSAp.m
|Oe$)(`|h 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 <1E*wPm8 f.u[!T
[2ZZPY9?Q j[y+'O 进一步优化–零阶调整 u|E9X[% g ??@~\Ov 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 C`C$i>X7^ n!\&X9%[8
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jQ Of+ZE VirtualLab Fusion一瞥 imf_@_ ; +]GyDgVq }U7><I p\7(IhW@ VirtualLab Fusion中的工作流程 dD"o~iEC oNr~8CA` • 使用IFTA设计纯相位传输 zLLe3?8: •在多运行模式下执行IFTA >=U n=Q% •设计源于传输的DOE结构 _&6&sp<n −结构设计[用例] 68jq1Y
Pv •使用采样表面定义光栅 rgg3{bU/ −使用接口配置光栅结构[用例] F>A&L8
•参数运行的配置 d/:zO4v3 −参数运行文档的使用[用例] t5pf4M7 ySwvjP7f
AW:WDNQh8n &/A?*2 VirtualLab Fusion技术 'y.'Xj:l P$i?%P~
`l95I7 co!#. 文件信息 ro4 XA1 9rsty{J8
CzZmC]5 G>0S(M) E6d0YgfD QQ:2987619807 \[w82%U
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