摘要 r)V Lf#3B
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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。 _-n Y2)
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设计任务 0z/h+,
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纯相位传输的设计 P*0f~eu
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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。 h-7A9:
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结构设计 >;,gGH
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在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 j~epbl)pC
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使用TEA进行性能评估 F=srkw:*.
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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 pbnzn
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使用傅里叶模态法进行性能评估 NEMEY7De2
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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。 okz]Qc>G
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进一步优化–零阶调整 Tv\HAK<N
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Ah (iE
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VirtualLab Fusion一瞥 Lyr2(^#:
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VirtualLab Fusion中的工作流程 KaW~ERx5
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• 使用IFTA设计纯相位传输 .fEwk
•在多运行模式下执行IFTA #EG?9T
•设计源于传输的DOE结构 tq&Yek>C
−结构设计[用例] n'?4.tb
•使用采样表面定义光栅 yp p 4L|R
−使用接口配置光栅结构[用例] akC>s8tqlA
•参数运行的配置 Y
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−参数运行文档的使用[用例] ,]7XMU3
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VirtualLab Fusion技术 Xhse~=qA
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