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摘要 >+oQxml6nI B u4N~0 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。 8-8=
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B)^]V<l(w Vi#(x9. 设计任务 Uk*s`Y miN(a; Q2P
;oR-\;]/. PrN?;Z. 纯相位传输的设计 }P}l4k1W yDd&*;9%Qg 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 |Q:`:ODy`5 QG9 2^
$ /wr? dwx1EdJ{ 结构设计 [BV{=;iD m?B@VDZ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 o_G.J4 V 0W=IuPDU
i,RK0q?> ,hOJe=u46 使用TEA进行性能评估 F1Z20)8K \-sDRW 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 J::SFu= [9+M/O|Vs
\*_a#4a T@Q.m.iV4 使用傅里叶模态法进行性能评估 r2&{R!Fj` 8@$QN4^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。 $6oLiYFX; 5Vvy:<.la
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t 进一步优化–零阶调整 g" M1HxlV a<\m`
Es= 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 1y?TyUP 3d,|26I 7f
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w 2'@0|k,yC 进一步优化–零阶调整 _N<qrH^; 7`WK1_rR\ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 cc^V~-ph a>Q7Qn
zizrc.g/Yg a{u)~:/G VirtualLab Fusion一瞥 ZMx<:0ai 1[}VyP6 e =CqLZ$10 Pp.X Du VirtualLab Fusion中的工作流程 ^R2:Z&Iv% >eU;lru2Q • 使用IFTA设计纯相位传输 ex29rL3 •在多运行模式下执行IFTA Ii,L6c •设计源于传输的DOE结构 lR-4"/1|y −结构设计[用例] ]AfeaU'> •使用采样表面定义光栅 Z&}94 −使用接口配置光栅结构[用例] lFRgyEPH •参数运行的配置 hy6px −参数运行文档的使用[用例] -EL"Sv? thq(tK7
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| VirtualLab Fusion技术 ,Ma$:6`f 2j_L
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z1YC%Y|R ZB%7Sr0 文件信息 Z?^AX&F UDxfS4yI
e+&/Tq'2 r?[Zf2& Xf Y]qQP QQ:2987619807 ]i{-@Ven
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