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摘要 -}AAA*P S bc 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。 iqRk\yq< pIXbr($
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L" 设计任务 N \1
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|_xU{Pu 纯相位传输的设计 :D|"hJ JPJ&k(P 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ecfw[4B` %{?EfULg
!VBl/ aU@ ~4IkQ|, 结构设计 8vpB(VxV+ tbG^9d 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 0eP7efy BC.~wNz6
`=TV4h4 ,/*L|M/&5 使用TEA进行性能评估 @#m@ . HG
kL6o= 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 Y<0}z>^ moz*=a
{HoeK>rd ~gZ"8frl 使用傅里叶模态法进行性能评估 lqdil l\ W@S>#3, 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 /<zBjvr%% ^phgNzD
8);G'7O !g|)?XWc 进一步优化–零阶调整 `hpX 97v L F<{/c9, 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 pb8sx1.j; :[P)t
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t,P_&0X r%=} e++^% VirtualLab Fusion一瞥 |^:qJ;dOP :o"9x, ]wxjd
l v^0*{7N' VirtualLab Fusion中的工作流程 mG\$W#+j fex<9'e • 使用IFTA设计纯相位传输 MJ?fMR@ •在多运行模式下执行IFTA 4>t'4p6{ •设计源于传输的DOE结构 *r90IS}A$2 −结构设计[用例] ' pN[H\Ia •使用采样表面定义光栅 j0wpaIp −使用接口配置光栅结构[用例] _GbwyfA
n# •参数运行的配置 u5Tu~ −参数运行文档的使用[用例] wJAJ / kfW"vI+d
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>3 VirtualLab Fusion技术 a #`Y(R' $p;<1+!
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