摘要 .0a,%o8n
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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。 #`5>XfbmQ(
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设计任务 %s;=H)8
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纯相位传输的设计 /hv2=A
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使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ;4s7\9o
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结构设计 9cJ1J7y
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在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 a)qlrtCl
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使用TEA进行性能评估 $a.,;:
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在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 3jzmiS]
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使用傅里叶模态法进行性能评估 'S'Z-7h>0
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使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 ~RU-N%Kn
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进一步优化–零阶调整 {9;x\($&a
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 W6!o=()
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VirtualLab Fusion一瞥 R^Y>v5jAe
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VirtualLab Fusion中的工作流程 ^EZ?wdL
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• 使用IFTA设计纯相位传输 s#4Q?<65u
•在多运行模式下执行IFTA )=Ens=>Z
•设计源于传输的DOE结构 d8N4@3 CkL
−结构设计[用例] #``Alh8
•使用采样表面定义光栅 |TQa=
−使用接口配置光栅结构[用例] T_I ApC
•参数运行的配置 5XF&yYWq
−参数运行文档的使用[用例] #%{x*y:Ms
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VirtualLab Fusion技术 5]F4.sa
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