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摘要 5|I2 !sbKJ+V7 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。 o'9K8q\1 X^pxu6nm-
^Md]e<WAp aq a%B 设计任务 +}MV$X .Fdqn?c|+
z?a<&`W ,<,ige 纯相位传输的设计 WGxe3(d hX?rIx 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ML6V,-KU BC/oh+FW3
;THb6Jz/+ +Xa^3 =B 结构设计 bC[TLsh7{2 X<6Ro
es2 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 Y+ZQN> LdSBNg#3
UIpW#t :j sa.X 使用TEA进行性能评估 %]~XbO ,d^ze = 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 a,B2;4" i{['18Q$F3
.kv/db 2!6+>nvO 使用傅里叶模态法进行性能评估 X)-9u 8 "K.Xo G4| 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 }Pu|%\ tcovMn'
81O\BO.T mPl2y3m% 进一步优化–零阶调整 f?-=&||f78 H(eGqVAq, 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 5IK -V) \
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&e#>%0aS R.(cGZS VirtualLab Fusion一瞥 0SoU\/kUi c5>'1 L ^8_`IT KNR_upO8 VirtualLab Fusion中的工作流程 Fv[. %tW Kp_L\'.I5$ • 使用IFTA设计纯相位传输 3f 1@<7* •在多运行模式下执行IFTA (9;qV:0` •设计源于传输的DOE结构 .JR"|;M} −结构设计[用例] ~:65e 8K •使用采样表面定义光栅 Ch`nDIne −使用接口配置光栅结构[用例] b!>w4MPe •参数运行的配置 |!0R"lv'u −参数运行文档的使用[用例] ,bv?c@ W*'gqwM&
R~jV Q?Au.q], VirtualLab Fusion技术 x]({Po4 c$<7&{Pb
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