摘要 aVQSN
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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。 YA"Ti9-EV
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设计任务 fou_/Nrue
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纯相位传输的设计 ePq13!FC/
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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。 cPq Dsl3
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结构设计 $hjP}- oUX
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在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 "U%n0r2
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使用TEA进行性能评估 f0uUbJ5
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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 ?Oy'awf_
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使用傅里叶模态法进行性能评估 0?lp/|K
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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。 r}/yi
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进一步优化–零阶调整 r0\cc6
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ;^R A!Nj
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 $[Tt#CJw
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VirtualLab Fusion一瞥 _&8O~8tW
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VirtualLab Fusion中的工作流程 TT'Ofvdc
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• 使用IFTA设计纯相位传输 OnZF6yfN=3
•在多运行模式下执行IFTA
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•设计源于传输的DOE结构 !CVuw
−结构设计[用例] -x{dc7y2
•使用采样表面定义光栅 #@ 9)h
−使用接口配置光栅结构[用例] ]b 3/Es+
•参数运行的配置 >A-<ZS*N
−参数运行文档的使用[用例] M70c{s`w5
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VirtualLab Fusion技术 puOC60zI
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