摘要
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?rUbN rF'q\tJDz 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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UH2fP G J#"@~Q+a`@ 设计任务
6cDe_v|, It&$R`k
,5.ve)/dE KFx4"f% 纯相位传输的设计
h{#Hwp Xi$2MyRd 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
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R^4JM,v9x` 1?\G6T 结构设计
7Rwn{]r f5'Cq)Vw_ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
-pvF~P?8U 5=(fuY3
HJ~0_n& 'GcN9D 使用TEA进行性能评估
*Yj!f6 8 8R0Q -,' 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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z$C}V/Ey 9}G.F r 使用傅里叶模态法进行性能评估
r2"B" %; WTK )SKa,. 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
-k(bM: -y]e`\+[
?QR13l( kzozjh%`9h 进一步
优化–零阶调整
Q6%dM'fR NpqK+GO 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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Ry_"so w4 n06T6oc VirtualLab Fusion一瞥
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xWR<>Og. xQA6!j VirtualLab Fusion中的工作流程
T*pcS'?' \+,%RN. • 使用IFTA设计纯相位传输
T'8d|$X •在多运行模式下执行IFTA
ZF@T,i9 •设计源于传输的DOE结构
MbbKo-7F$ −
结构设计[用例]
Ah#bj8} •使用采样表面定义
光栅 _98
%?0 −
使用接口配置光栅结构[用例]
V)q|U6R •参数运行的配置
;Gnk8lIsb −
参数运行文档的使用[用例]
C]dK/~Z#r S29k IJ
>n(Ga9E &[#iM0;)W0 VirtualLab Fusion技术
Z~[EZgIg R%EpF'[~[
K."%PdC E=3UaYr 文件信息
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T#OrsJdu iCXKi7 QQ:2987619807