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摘要 [?2,(X0yh1 Na+h+wD.D 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。 UM^~a$t 8,&Y\b`..
Qm*X Wo R|_._Btu! 设计任务 .k|\xR }!m}?
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yb +HG*T[%/ 纯相位传输的设计 &{ZUY3 bP4}a!t+n 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 2{B
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6LabFX@{& *0<)PJ T 结构设计 Fj"/jdM A!R'/m'VG 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 zA/Fh(uX 8U!$()^?
\=o0MR SEH[6W3 使用TEA进行性能评估 %pf9Yd0t v3<q_J'qT 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 .-Dc%ap] +M<W8KF
R{Cbp=3J YoWXHg!U 使用傅里叶模态法进行性能评估 1Afy$It/{ ^@Z8_PZo 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 be?Bf^O> i>dFpJ
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5 { )mjGHq2 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 [\&2& d$Y_vX<
(B!DBnq Qraa0]56 进一步优化–零阶调整 Np/vPaAk F@zTz54t 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 SIc~cZ!Yu ,qNbo
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d ,.=9 t]?{"O1rC VirtualLab Fusion一瞥 m)Wq*&,o XWq"_$&LF U]g9t<jD gAf4wq VirtualLab Fusion中的工作流程 @jrxbo;5 D|^N9lDaQ • 使用IFTA设计纯相位传输 ,LDL%<7t •在多运行模式下执行IFTA r|i) •设计源于传输的DOE结构 ^66OzT8A −结构设计[用例] *kcc]*6@s •使用采样表面定义光栅 N>1d]DrQR −使用接口配置光栅结构[用例] aIh} j, •参数运行的配置 @.`k2lxGd~ −参数运行文档的使用[用例] !YZKa- *zW]IQ'A
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A (]PH2<3t VirtualLab Fusion技术 #zBqj;p D0z[h(m
^YB2E* 5fYWuc9}z 文件信息 gyhy0 =K}T; c
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