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摘要 W.7d{
@n Toa#>Z*+Rb 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。 k}owEBsn} V-o`L`(F`
<]SSgQ9/" AfbA.- 设计任务 y*TNJJ| L@x8hUG"
EIl$"^- 0OoO cc 纯相位传输的设计 4wEpyQ|L RHA>fXp 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 \Q
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J7aK3he ]9l% 结构设计 "Z1&z- xWI 0s;k 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 %A Du[M. ():?FJM
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$5p'+bE 38.J:?Q 使用傅里叶模态法进行性能评估 fbbl92p 7&S|y]$~ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 ?@ye*%w_ -JW6@L@
q\Io6=39x ur quVb 进一步优化–零阶调整 Xcpm?aTo b.u8w2( 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 2/o/UfYjgF h],%va[
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uF|ix.R6 Y8xnvK* VirtualLab Fusion一瞥 B*?PB] 2A;[Ek6{q uz2s- , 7%x+7 VirtualLab Fusion中的工作流程 #$^i x +g7nM7,1a • 使用IFTA设计纯相位传输 wg~`Md •在多运行模式下执行IFTA .7^-*HT} •设计源于传输的DOE结构 s
!vROJ −结构设计[用例] YxqQg •使用采样表面定义光栅 40sLZa)e −使用接口配置光栅结构[用例] PvBbtC-9b •参数运行的配置 w+(wvNmNEK −参数运行文档的使用[用例] HPH {{p MOeLphY
m8A_P:MQq :|mkI#P. VirtualLab Fusion技术 ?B!ZqJ# "4AQpD
\uPTk)oaB D}U<7=\3H 文件信息 BfLZ CXFAb1m
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