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摘要 ;shhgz$ Btp 9v<" 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。 XvETys@d 9`4M o+
\R\?`8Orz n** W 设计任务 pyJY]"UHVE >Z r f}H
7u73v+9qn: +}[M&D 纯相位传输的设计 WdI9))J2S ia6%>^ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 8w/$!9[ 7uQiP&v
-j9Wf= .5*5S[ 结构设计 j1D 1tn Is57)(^.- 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 =z#6mSx|W
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X?whyD)vE@ 7vZtEwC)n 使用TEA进行性能评估 $FXlH;_7 pZHx 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 n .is+2t PgHe;^?j
m#w1?y)Z@X NhJ]X cfP8 使用傅里叶模态法进行性能评估 ~j3O0s<gK ;GQCq@)- 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 o_ng{SL ~P!\;S
=`<9N% s R/z)U_ 进一步优化–零阶调整 !r^fX=X>' TP3KT) 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 -J &y]' iepolO=
CZZwBt$P 4,EX2 进一步优化–零阶调整 @~7y\G )O+V ft 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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l(A)G d5> KpX1GrIn3 VirtualLab Fusion一瞥 O,.c gX
g79zzi- P*6h$T l6_dVK;s VirtualLab Fusion中的工作流程 x&p.-Fi Fv_B(a • 使用IFTA设计纯相位传输 R1C}S •在多运行模式下执行IFTA {<cL@W •设计源于传输的DOE结构 QJ\+u −结构设计[用例] H~$*R7~ •使用采样表面定义光栅 1VKu3 −使用接口配置光栅结构[用例] ~V t?'v20@ •参数运行的配置 8&Md=ZvK` −参数运行文档的使用[用例] -kk0zg
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'[Zgwz;z +-r ~-b s VirtualLab Fusion技术 Uee(1 eC{St0
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