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摘要 &LHQ)? Bd)Qz(>rw 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。 w^z}!/"]u cfpP?
lSl=6R n16,u$| 设计任务 D|6prC%/ 1JJQ(b
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>DM 纯相位传输的设计 #![b9~%WTh EC&w9:R 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 [2.pZB ~kw[Aw3?D\
'Pr(7^ pA4oy 结构设计 A2$:p$[ 9`QWqu[ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 ~vBmW_j )^L+iht
e{c%o;m( jA<v<oV 使用TEA进行性能评估 ZKPnvL70 B k#68p 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 vR-rCve$P J{\S+O2,*
0KU,M+_ vgo-[^FiP$ 使用傅里叶模态法进行性能评估 ]X;Ty\UD& @T>)fKCg 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 [:TOU^ ??ah
(X QgOR# xSug- 进一步优化–零阶调整 v8Bi 1,g fG2\p&z 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 _
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3[pA:Z+xx G6]M~:<i VirtualLab Fusion一瞥 q --NLm@; 2.Th29] srw5&s(3X `BdZqXKG VirtualLab Fusion中的工作流程 g\OPidY '9H7I! L@ • 使用IFTA设计纯相位传输 0bzD-K4WVd •在多运行模式下执行IFTA .3 m^yo
c/ •设计源于传输的DOE结构 @;"HslU\Q −结构设计[用例] $ThkK3 •使用采样表面定义光栅 /E@LnKe −使用接口配置光栅结构[用例] kG:uXbUI' •参数运行的配置 wk<QYLEk −参数运行文档的使用[用例] ?9i
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zQV$!%qR v1 d] VirtualLab Fusion技术 Xd!=1:: S/"-x{Gc2v
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