摘要 ;x^WPYEj
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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。 Up*1j:_O
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设计任务 ZfsM($|a
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纯相位传输的设计 ,<Zu4bww
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结构设计 :59fb"^$
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在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 &\6Buw_
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使用TEA进行性能评估 r&!Ebe-
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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 mWEaUi)Zz
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使用傅里叶模态法进行性能评估 -7-r~zmr
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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。 ]+4QsoFNt
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进一步优化–零阶调整 eV(nexE
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Dnk}
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VirtualLab Fusion一瞥 ??5y0I6+
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VirtualLab Fusion中的工作流程 9f=L'{
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• 使用IFTA设计纯相位传输 LOO<)XFJ
•在多运行模式下执行IFTA WR|n> i@m
•设计源于传输的DOE结构 OkNBP0e}
−结构设计[用例] [k~}Fe)x
•使用采样表面定义光栅 W _b!FQ]
−使用接口配置光栅结构[用例] Z-U-n/6I
•参数运行的配置 ]`+J!G,
−参数运行文档的使用[用例] o|en"?4
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VirtualLab Fusion技术 h/goV
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