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摘要 tef^ShF] D1T@R)j 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。 bF-"tm }NCL>l;q
+%0z`E\?M# zP) ~a 设计任务 K$[$4 dX] WAPhv-6
j*R,m1e8 J/x2qQ$9 纯相位传输的设计 {?8B,G2r CIC[1, 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 I;MD>%[W, .~D>5 JnEk
s0"e' ,kM)7!]N 结构设计 r4XH = sen=0SB/ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 3$/ 4wH^ 1vevEa$
dcfe_EuT LIpEQ7; 使用TEA进行性能评估 EL{vFP [(mlv42" 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 3HC 9S7A!AKE
>Aq:K^D/3F rZ03x\2 使用傅里叶模态法进行性能评估 @{HrJ/4%:& >SmV74[s2 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 19U]2D/z CI7A#
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_}6q{}jn:c A[N{ 进一步优化–零阶调整 _lxco=qd=% 2I'~2o 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ,FSrn~-j9 !q"cpL'4
{dWObh 8p^B hd 进一步优化–零阶调整 V!/:53 &, a3@i 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ^A_;#vK SZU
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5FeFN) t+ Bf#: VirtualLab Fusion一瞥 mI1H! Jh/ E@}' ?h8{xa5b Lxl_"kG VirtualLab Fusion中的工作流程 &2.u%[gO[q pox,Im • 使用IFTA设计纯相位传输 /F/;G*n •在多运行模式下执行IFTA OS-f(qXd+ •设计源于传输的DOE结构 ?}P5p^6 −结构设计[用例] ps|)cW3` •使用采样表面定义光栅 0#p/A^\#7M −使用接口配置光栅结构[用例] s][24)99 •参数运行的配置 }FqA ppr −参数运行文档的使用[用例] 5g5'@vMN 4"?^UBr
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