摘要 ^.7xu/T
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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。 v4zARE9#
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设计任务 #/6X44
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纯相位传输的设计 1OKJE(T
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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。 #t*c*o
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结构设计 |ipppE=
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在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 NgQl;$
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使用TEA进行性能评估 V^D#i(5
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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 pD9c%P
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使用傅里叶模态法进行性能评估 xHmc8G$zu
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使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 U7N<!6
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进一步优化–零阶调整 gVc[`(@h
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ^/,s$dj
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VirtualLab Fusion一瞥 2+'&||h
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VirtualLab Fusion中的工作流程 ;4 &~i
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• 使用IFTA设计纯相位传输 T'X Rl@
•在多运行模式下执行IFTA KNnE5f
•设计源于传输的DOE结构 j EX([J1
−结构设计[用例] z<ek?0?yS
•使用采样表面定义光栅 P_;oSN|>
−使用接口配置光栅结构[用例] nL$tXm-x
•参数运行的配置 v-kH7H"z
−参数运行文档的使用[用例] 1yo@CaW[\
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VirtualLab Fusion技术 myYe~f4=HQ
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