摘要 ;tr)=)q&
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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。 p">WK<N
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设计任务 -x?Hj/
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纯相位传输的设计 Ou!)1UFI
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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。 d~/xGB`<
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结构设计 1O4D+0@
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在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 D:6N9POB
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使用TEA进行性能评估 wRj~Qv~E
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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 8z0Hx
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使用傅里叶模态法进行性能评估 63SVIc~wT
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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。 Q>V?w gZ
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进一步优化–零阶调整 6\XP|n-0+0
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 zQ=aey%
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进一步优化–零阶调整 svF*@(-P#
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 @ljZw(
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VirtualLab Fusion一瞥 %odw+PhO
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VirtualLab Fusion中的工作流程 +V6j`
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• 使用IFTA设计纯相位传输 sek6+#|=
•在多运行模式下执行IFTA qmQFHC_
•设计源于传输的DOE结构 NuHL5C?To
−结构设计[用例] KX]-ll
•使用采样表面定义光栅 `Uu^I
−使用接口配置光栅结构[用例] So0`c,D
•参数运行的配置 pVdhj^n
−参数运行文档的使用[用例] fQ^h{n
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VirtualLab Fusion技术 (2n3exx
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