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摘要 r+6 DlT
a ??|,wIRz 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。 R#?atL$( 0F6@aQ\y3
TEGg)\+D> Uqx@9z( 设计任务 /UY'E<wBx
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l}T@Cgt 4PR&67|AH_ 纯相位传输的设计 w@YPG{"j foY]RkW9 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 YACx9K H 4x=sJ%E
xF YHv@g >{A)d< 结构设计 iAPGP-<6 mi5bk>o 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 Jy[rA<x$ &|Rww\oJ
{K|ds($ 5 Sht3\cJ8 使用TEA进行性能评估 HCYy9 /}%C' 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 sYSq >M pe).
t-iQaobF :RYYjmG5;
使用傅里叶模态法进行性能评估 *_Ih@f H vfVF^
WOd 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 Wcl =YB% Dr(;A>?qG
[iyhrc:@ =%u=ma; 进一步优化–零阶调整 LW/> % B4c;/W- 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 yM(ezb jH;L7
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;n55N 进一步优化–零阶调整 I8IH\5k G[fg!vig#7 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 41rS0QAM bHTTxZ-%
3.=o }! >Il{{{\> VirtualLab Fusion一瞥 nn">
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s{&_]A~ 1pN8,[hyR7 MQy,[y7I VirtualLab Fusion中的工作流程 ?8<R)hJa< Z%SDN"+'g • 使用IFTA设计纯相位传输 z}*L*Sk •在多运行模式下执行IFTA =}e{U&CX •设计源于传输的DOE结构 _PP-'^ U −结构设计[用例] <4;L&3 •使用采样表面定义光栅 H4M`^r@)' −使用接口配置光栅结构[用例] "9y0]~ •参数运行的配置 sE^=]N −参数运行文档的使用[用例] 6Q*zZ]kg _Pl5?5eZj
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