摘要 @L^Fz$Sx
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直接设计非近轴衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。 !0ly1T 9
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设计任务 &`>[4D*
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纯相位传输的设计 gfE<XrG
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使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 mv@cGdxu
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结构设计 <>aBmJs4
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在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 ?wE@9g A
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使用TEA进行性能评估 [vki^M5i|Z
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在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 :T~Aa(%(
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使用傅里叶模态法进行性能评估 f`<j(.{9F
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使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 s
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进一步优化–零阶调整 /nXp5g^6(
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 G)gf +)W
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VirtualLab Fusion一瞥 k*|dX.C:
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VirtualLab Fusion中的工作流程 KsYT3
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• 使用IFTA设计纯相位传输 lEi,duS)
•在多运行模式下执行IFTA LLmgk"
•设计源于传输的DOE结构 Wm:3_C +j
−结构设计[用例]
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•使用采样表面定义光栅 "M6a_rZ2W
−使用接口配置光栅结构[用例] g$VcT\X
•参数运行的配置 .Pq8C
−参数运行文档的使用[用例] b
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VirtualLab Fusion技术 (PGmA>BT
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