摘要 @rB!47!
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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。 Xb@lKX5Re
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设计任务 G];5'd~C;d
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纯相位传输的设计 no~hYyW2
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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。 fRS)YE@a:
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结构设计 yj13>"n h
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在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 (U#4j 6Q
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使用TEA进行性能评估 U
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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 4=^_ 4o2
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使用傅里叶模态法进行性能评估 'mx_]b^O
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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。 |E/U(VS3l~
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进一步优化–零阶调整 Hyx%FN=
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 b~uz\%'3
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VirtualLab Fusion一瞥 OY$P8y3MY
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VirtualLab Fusion中的工作流程
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• 使用IFTA设计纯相位传输 nu|paA
•在多运行模式下执行IFTA ^D`ARH
•设计源于传输的DOE结构 BfQRw>dZ"{
−结构设计[用例] E07g^y"}i
•使用采样表面定义光栅 Id-?her>B
−使用接口配置光栅结构[用例] <~ E'% 60;
•参数运行的配置 &Xw{%Rg
−参数运行文档的使用[用例] >:7W.QLRU
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VirtualLab Fusion技术 }ti+tM*
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