摘要 mX GW+
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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。 @^nE^;
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设计任务 56H~MnX
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纯相位传输的设计 YZz8xtM<2
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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。 !XO"lS
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结构设计 Y/qs\c+
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在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 Qk].^'\
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使用TEA进行性能评估 VF g"AJf
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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 9''x'E=|
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使用傅里叶模态法进行性能评估 `}~NZ
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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。 Sb?HRoe_
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进一步优化–零阶调整 `\Te,
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 nmClP
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VirtualLab Fusion一瞥 'J_6SD
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VirtualLab Fusion中的工作流程 htOVt\+!34
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• 使用IFTA设计纯相位传输 y
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•在多运行模式下执行IFTA Jv59zI
•设计源于传输的DOE结构 !5K5;M_Ih"
−结构设计[用例] gS.,V!#t
•使用采样表面定义光栅 k.W1bF9n6
−使用接口配置光栅结构[用例] &'W ~~ir
•参数运行的配置 eI=:z/pd
−参数运行文档的使用[用例] ~jMfm~
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VirtualLab Fusion技术 EsjZ;D,c(
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