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摘要 eub}+~_?[ $j(d`@.DN~ 直接设计非近轴衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。 SUIJ{!F/ x#&_/oqAk
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] 设计任务 D
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nSh~mP f8SO:ihXL 纯相位传输的设计 lyFlJm i,r :!Dm,PP% 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 z;P# 2HSFMgy
x7<NaMK\ ]T|$nwQ 结构设计 ja~Dp5 G u_\ySV/y 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 )+'=Zvgej= @[?ZwzY:9
t_xK?`` [zm@hxym 使用TEA进行性能评估 /n(0w` wu
eDedz\ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 *k_<|{>j( 4i{Xs5zk
3M+rFB}tS /YUW)?o!^N 使用傅里叶模态法进行性能评估 ubfh4 3u[8;1}7Q 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 Jn d_cJ ]a pZeOdh
J^CAQfcx ilVi 进一步优化–零阶调整 HfhI9f_ x s@iY'11 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ZzgzeT+bv eGg6wd
D@9 +yu=S VpYD/Oj4; 进一步优化–零阶调整 f OR9 N/ mRC3w(W 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ?Y
-;781 1U.X[}e
]S]W|m7=.Z svDnw cl VirtualLab Fusion一瞥 mF~]P8 |n tWMm:( xR%NiYNQz r<n:o7 VirtualLab Fusion中的工作流程 ,{S $&g* Y DHP-0? • 使用IFTA设计纯相位传输 K-\wx5#l/ •在多运行模式下执行IFTA cf$
hIB)Oi •设计源于传输的DOE结构 ~7KH/%Z- −结构设计[用例] N9#xT X •使用采样表面定义光栅 Z}0xK6 −使用接口配置光栅结构[用例] Ri`6X_xU •参数运行的配置 4t
}wMOR −参数运行文档的使用[用例] LI3L~6A> -
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a?nK|Q=e }riM- VirtualLab Fusion技术 k'|yUJ, k)Lhzr[
S .x>w/ ,q#SAZ/N 文件信息 7<) @{fwM;me]P
'{.4~: q'+ARW48 U7jDm>I QQ:2987619807 Q<D_QJ
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