摘要 ENi@R\
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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。 hzjEO2
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纯相位传输的设计 kW@,P.88
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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。 oopACE>
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结构设计
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在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 KPOr8=Rc
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使用TEA进行性能评估 U
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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 [y}0X^9,E
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使用傅里叶模态法进行性能评估 OXs-gC{b
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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。 9o]h}Xc
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进一步优化–零阶调整 /^kZ}}9baU
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ^f-?xXPx
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VirtualLab Fusion一瞥 4|Dxyb>pS
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VirtualLab Fusion中的工作流程 cvR|qHNX
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• 使用IFTA设计纯相位传输 <m"yPi3TY
•在多运行模式下执行IFTA q^
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•设计源于传输的DOE结构 dsKEWZ
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−结构设计[用例] #HD$=ECcw
•使用采样表面定义光栅 V=pg9KR!T
−使用接口配置光栅结构[用例] li4rK<O
•参数运行的配置 2t3'"8xJ
−参数运行文档的使用[用例] 5G@z l
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VirtualLab Fusion技术 U5;
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