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摘要 T p<s1'" W\8Ln> 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。 9pLg+6O 71"+<C .
-:<lkq&/ ;JT(3yK4>p 设计任务 7C7>y/uS irKIy
+&5'uAe booRrTS 纯相位传输的设计 bcH_V|5} 19t{|w< 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 =sgdkAYwP QM'X@
X(Qu{HhI eg<pa'Hw 结构设计 pK}=*y~$ @MbVWiv 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 O=}g4c s^hR\iY
Udgqkl 3<:jx~y> 使用TEA进行性能评估 Da.G4,vLh Q.Aa{d9e 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 Q@S-f:! Z7a945Jd
skg|>R,kE nP3 E 使用傅里叶模态法进行性能评估 2g-` ]Vqb ru9zTZZD 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 [f/I2 }m-"8\_D
N( Oyi ZDt?j 进一步优化–零阶调整 =QOg 6 )[Z!*a m 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 &,:h) F@YKFk+a
E4z)Mr# Fc 6iQ 进一步优化–零阶调整 eWs&J24 aYn^)6^ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 u<xo/=Z Na{Y}0=^y
B1!kn}KlL{ u]*0;-tz VirtualLab Fusion一瞥 UL$}{2N,_ #xh_ }UwO<# T{v>-xBRy VirtualLab Fusion中的工作流程 pCi#9=?N [iP#VM-N • 使用IFTA设计纯相位传输 zi@]83SS# •在多运行模式下执行IFTA 64>krmVIe •设计源于传输的DOE结构 <ABX0U[* −结构设计[用例] X{xBYZv4 •使用采样表面定义光栅 W/$Zvl −使用接口配置光栅结构[用例] \3f&7wU •参数运行的配置 "R>FqX6FB −参数运行文档的使用[用例] RE2&mYt ')Y'c
,f3pqi9| rwLAW"0Qz VirtualLab Fusion技术 %EbPI)yY3 ED>prE0
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