摘要 i_ T dI
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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。 MoHvXp;X
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设计任务 gOAluP
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纯相位传输的设计 XjU; oh4:.
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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。 S,%HW87
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结构设计 hZJqo + s
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在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 u;}B4Rx
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使用TEA进行性能评估 Gzt5efygKt
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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 |;yb *
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使用傅里叶模态法进行性能评估 T7'$A!c
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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。 i-b7
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进一步优化–零阶调整 p<e~x/@m*
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 L+L9)8FJ
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VirtualLab Fusion一瞥 <~OyV5:6
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VirtualLab Fusion中的工作流程 ,+&j/0U
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• 使用IFTA设计纯相位传输 }0G Ab2
•在多运行模式下执行IFTA SH.'E Hd
•设计源于传输的DOE结构 *&D=]fG
−结构设计[用例] BR'|hG
•使用采样表面定义光栅 f]}F_]
−使用接口配置光栅结构[用例] e
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•参数运行的配置 L;[*F-+jD
−参数运行文档的使用[用例] S SXSgp
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VirtualLab Fusion技术 ?x@khzk
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