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摘要 :^n*V6.4 jDR')ascn 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。 /vHYM S zm>>} 5R
Ua %UbAt # Mu<8`T- 设计任务 W3)\co `%e|$pK
iC\%_5/_ eNtf#Rqym 纯相位传输的设计 `M:DZNy, @Tm`d ?^ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 cS4DN jgG$'|s}
E>E*ZZuhj }MP>]8Aq 结构设计 1B 5:s,Oyj !$_~x
8K1- 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 vDsF-u1 ioxbf6{
OVZP x%a S<"oUdkz 使用TEA进行性能评估 k)cP! %z ! D$Ooamq 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 m^<p8KZ \/ErPi=g
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j 28a$NP\KW 使用傅里叶模态法进行性能评估 ow/U 8f|98T"
使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 }9^@5!qX nq1
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/&r|ec5 ,[* ;UR 进一步优化–零阶调整 )qv2)a!H ziiwxx_ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 96c?3ya 0]B(a
7/aOsW"6 &n:{x}Uc 进一步优化–零阶调整 Ird|C[la E$A3|rjnoN 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 M/pMs 6 D/CIA8h3
iG#}` &l m# VirtualLab Fusion一瞥 Qs%B'9") 2}vNSQvG tlQC6Fb# ,$N#Us(Wa VirtualLab Fusion中的工作流程 Z+4D.bA o:~LF6A- • 使用IFTA设计纯相位传输 "hQgLG •在多运行模式下执行IFTA O6X"RsI} •设计源于传输的DOE结构 B$XwTJ> −结构设计[用例] >P=Q #;v •使用采样表面定义光栅 P6\6?am −使用接口配置光栅结构[用例] Yf}xwpuLk •参数运行的配置 A%XX5* −参数运行文档的使用[用例] <CZgQ\Mt sI LSey5`
__Nv0Ru `XKVr VirtualLab Fusion技术 3I $>uR vUesV%9hq
Ln!A:dP}c- G^;>8r 文件信息 Lja 7 t e,[f
gE])!GMM3 ,|h)bg7. oM1Qh? QQ:2987619807 -LW[7s$
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