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摘要 *qKwu?]?> /r}t 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。 PtmdUHvD n%Nf\z
D97oS!* rD<@$KpP 设计任务 VA2%2g2n{ F(@|p]3*
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:(D7Cq 纯相位传输的设计 h}+,]^ WWq)CwR 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ~v+&
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eFZ`0V0 PO |p53 结构设计 oPre$YT}h (AR-8 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 S/7D}hJ AO/J:`
jC;XY !d6 > -k$:[l 使用TEA进行性能评估 V-J\!CHX @@!t$dD 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 F"a,[i,[W ?^,GaZ^V
<8jn_6 Wq"pKI#x 使用傅里叶模态法进行性能评估 uOm fpg O 51&wH 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 y"2#bq 63F0Za}h
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~&M+) HM ^rk 进一步优化–零阶调整 &/a/V !~>u\h 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 pMs%`j#T PksHq77
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N2q'$o dL[mX .j" VirtualLab Fusion一瞥 #?8'Z/1) Pm"
,7 X*d,z~k%*d GT#i Y* VirtualLab Fusion中的工作流程 ydoCoD
w RHE< QG • 使用IFTA设计纯相位传输 U'Vz
•在多运行模式下执行IFTA 2b3x|9o8 •设计源于传输的DOE结构 b"{7f −结构设计[用例] mlIc`GSI •使用采样表面定义光栅 3%k@,Vvt −使用接口配置光栅结构[用例] )UN@|IX •参数运行的配置 OG}0{? −参数运行文档的使用[用例] coU`2n/ vW YN?"d
wK|&[ms 1.jW^sM VirtualLab Fusion技术 =p^*y-z >W 8!YOc
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