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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。 bB4FjC':
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纯相位传输的设计 j~_iv~[
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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。 4lPO*:/
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结构设计 3^KR{N p
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在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 bR3Crz(9G
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使用TEA进行性能评估 >4@w|7lS
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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 j f4<LmR
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使用傅里叶模态法进行性能评估 OM.-apzC
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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=hx
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进一步优化–零阶调整 0]f/5jvLj
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Y*b$^C%2
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VirtualLab Fusion一瞥 qYoU\y7
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VirtualLab Fusion中的工作流程 {oAD;m`
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• 使用IFTA设计纯相位传输 kbvF
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•在多运行模式下执行IFTA )" Z|x
•设计源于传输的DOE结构 _9"ZMUZ{
−结构设计[用例] vH}VieU
•使用采样表面定义光栅 R'1j
−使用接口配置光栅结构[用例] 'w1ll9O
•参数运行的配置 ``]NB=N}{1
−参数运行文档的使用[用例] 'b" 7Lzp2
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VirtualLab Fusion技术 d" 0&=/
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