摘要 v/Xz.?a\jF
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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。 ~>3#c#[
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设计任务 {'+.?g
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纯相位传输的设计 Tx$bg(
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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。 'FG@Rg(
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结构设计 mr XmM<
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在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 CEI.*Iywu
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使用TEA进行性能评估 )gxZ &n6
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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 Okd7ua-f
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使用傅里叶模态法进行性能评估 CYhSCT!-?
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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。 *HQ>tvUh
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进一步优化–零阶调整 Y\9zjewc
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 `t]8 [P5
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VirtualLab Fusion一瞥 tr%VYc|}
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VirtualLab Fusion中的工作流程 S 0mt8/ M
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• 使用IFTA设计纯相位传输 -nGLmMvd
•在多运行模式下执行IFTA n wO5<b;
•设计源于传输的DOE结构 6'1Lu1w
−结构设计[用例] 'LLpP#(
•使用采样表面定义光栅 m=D9V-P
−使用接口配置光栅结构[用例] 8}|!p>
•参数运行的配置 D4U<Rn6N_5
−参数运行文档的使用[用例] zkHyx[L
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VirtualLab Fusion技术 z_nY>_L83*
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