摘要
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xo ?:G 3U\M 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。
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<y?=;54a +wxsAGy_j 设计任务
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gtePo[ZH.P _,/~P) 纯相位传输的设计
MdmN7> vrcIwCa 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
V:vqt@ DTSf[zP/
~]q>}/&YLo xF@&wg 结构设计
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)]s<Czm% 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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E2V+2 使用TEA进行性能评估
PjH'5Y 9\c]I0)3p 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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gn&Zt}@[ @`dlhz 使用傅里叶模态法进行性能评估
;S '?l0 gu+zfvkcY 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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`j(._`8%a =*"8N-FU 进一步
优化–零阶调整
7ej u%d gdA2u;q 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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D}LM(s3li7 se`Eez} 进一步优化–零阶调整
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-0x Q'1I 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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".N+nM~ ,w3-*z VirtualLab Fusion一瞥
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1P*hC< brs`R#e \ VirtualLab Fusion中的工作流程
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M r9Ogez ER • 使用IFTA设计纯相位传输
_p*8ke •在多运行模式下执行IFTA
*LU/3H|} •设计源于传输的DOE结构
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结构设计[用例]
)c{>@WM~ •使用采样表面定义
光栅 )38%E;T{X −
使用接口配置光栅结构[用例]
D2kmBZ3 •参数运行的配置
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参数运行文档的使用[用例]
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_eOC,J<-~ "`V@?+3 VirtualLab Fusion技术
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