摘要 ksF4m_E>YB
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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。 VN]j*$5
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设计任务 rS_pv=0S
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纯相位传输的设计 Nzl`mx16
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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。 -*W\$P
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结构设计 i7\MVI8
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在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 0xUn#&A~
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使用TEA进行性能评估 xOKf|
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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 =:m6ge@C&H
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使用傅里叶模态法进行性能评估 T*](oA@
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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。 Q'0:k{G
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进一步优化–零阶调整 6{H@VF<QY!
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 wQ '_, d
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ,b74m
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VirtualLab Fusion一瞥 DxxY<OkN
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VirtualLab Fusion中的工作流程 JF(&+\i<p
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• 使用IFTA设计纯相位传输 j9*5Kj
•在多运行模式下执行IFTA =|IY[2^
•设计源于传输的DOE结构 sg4TX?I
−结构设计[用例] !0Eo9bU%@
•使用采样表面定义光栅 b21@iW
−使用接口配置光栅结构[用例] 5KL??ao-
•参数运行的配置 (`&E^t
−参数运行文档的使用[用例] [wM]w
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VirtualLab Fusion技术 R&MetQ~-{
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