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摘要 Q/EHvb] =FXO 1UZ! 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。 EHByo[ 1-`Il]@?8
m22FOjk\ 'l,ym~R 设计任务 msKWb311u nCF1i2*6|"
tOx)t$ix APydZ 纯相位传输的设计 z;? 32K &s.S)'l4l 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 IbFS8 *a\ ZzZy2.7
*3;H6 ^m^4LDt 结构设计 $n |)M+d CmyCne
在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 N#(p_7M y\M]\^[7
=+{SZh@ F@</Ev 使用TEA进行性能评估 !zc?o?~z u >R2:i 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 1D3{\v ]3B8D<p
no6q3<re n#F:(MSOp 使用傅里叶模态法进行性能评估 T0=8 U;
= mQ# 0c_ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 J9+<9g4-t .UJp#/EHs
?];?3X~| ''Lf6S`4X~ 进一步优化–零阶调整 Tf[o'=2 )YSS>V 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 @)"= b!q= ;JQ:S~K9
BhJag L ^o (-'Jf#&X^ 进一步优化–零阶调整 -?T:> *]p }@R*U0*E 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ^*!Tq&Dst| ;8!L*uMI
kkvG= [nL{n bli VirtualLab Fusion一瞥 EZICH&_ %d3KE|&u s/' ]* n >M~wFs$~ VirtualLab Fusion中的工作流程 &w4~0J>v! UBj"m< • 使用IFTA设计纯相位传输 t|/{oAj •在多运行模式下执行IFTA =a!w)z_rw •设计源于传输的DOE结构 ?H7Ym N −结构设计[用例] 9Tju+KcK •使用采样表面定义光栅 E@uxEF −使用接口配置光栅结构[用例] H Pvs~`>V •参数运行的配置 ix.I) −参数运行文档的使用[用例] 6
07"Z\ El9D1],
2D`_!OG= #`kLU: VirtualLab Fusion技术 =Fu~ 0Wc o3=2`BvJ
c-?2>%;(V eaNMcC1 文件信息 3W<_J_[ I=vGS
7Pb:z4j yu^n;gWH i.~*G8!DM QQ:2987619807 2.6F5&:($
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