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摘要 Yu%ZwTvw xqVIw!J?/} 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。 EU7mP
MxJ Nrp1`qY ]gb?3a}A }5gQ dj[Y 设计任务 !"^//2N+, M-f; ,> |A
u+^#:; @}e5T/{X}T 纯相位传输的设计 3}?]G8iL?L LwCf}4u" 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 WGMEZx sU?%"q SR'u*u! "Kn%|\YL@4 结构设计 oGZ%w4T SxRa?5 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 ,
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C3G=DTt bu r0?q 使用TEA进行性能评估 4}HY= 0Um RS[QZOoW} 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 czp}-{4X sZPA(N? q6>%1~? OM7EmMa; 使用傅里叶模态法进行性能评估 LZ*ZXFIg ER$qL"H
U 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 |"EQyV >*goDtTjp O9 [Dae{i ;l=ZW 进一步优化–零阶调整 kEM|;&=_ 0)-yLfTn 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 zH+a*R r(cd?sL96R b$1W> rXu^]CK
*G 进一步优化–零阶调整 OuF%!~V s8 0$ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 EAXbbcV Vq<\ixRi ;sn]Blpq 6` @4i'. VirtualLab Fusion一瞥 ify}xv rOd~sa-H Ves
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,< VirtualLab Fusion中的工作流程 .a`(?pPr, 6Z3L=j • 使用IFTA设计纯相位传输 ;/g Bjp]H •在多运行模式下执行IFTA f+Ht •设计源于传输的DOE结构 Gg=Y}S7: −结构设计[用例] a6i%7O m •使用采样表面定义光栅 1MnT*w −使用接口配置光栅结构[用例] o\;cXuh •参数运行的配置 Sr?2~R0& −参数运行文档的使用[用例] Wc
qUF"A KN-)m ta& e$ {Cf -3On^Wj] VirtualLab Fusion技术 %d#h<e|,. @is !VzE
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"<NB0y 文件信息 U sS"WflB %RS8zN 0<C]9[l zLda+ ic(`E v QQ:2987619807 ?(d<n
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