摘要 L{~L6:6An
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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。 5;V#Z@S
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设计任务
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纯相位传输的设计 H/Goaf%
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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。 'N5qX>Ob
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结构设计 )?pin|_x
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在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 nl5K1!1
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使用TEA进行性能评估 K4n1#]8i
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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 SlZL%C;
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使用傅里叶模态法进行性能评估 h1K
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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。 \\hZlCV,
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进一步优化–零阶调整 1y0.tdI(
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Z6>:k,-Ot
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VirtualLab Fusion一瞥 bHS2;K~
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VirtualLab Fusion中的工作流程 mkE*.I0=
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• 使用IFTA设计纯相位传输 h*%T2
•在多运行模式下执行IFTA ,C&h~uRi#f
•设计源于传输的DOE结构 Q^MB%L;D
−结构设计[用例] :R_{tQ-WG
•使用采样表面定义光栅 fy_'K}i3k
−使用接口配置光栅结构[用例] kOdS^-
•参数运行的配置 QwT]|
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−参数运行文档的使用[用例] 5)$U<^uy
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VirtualLab Fusion技术 bq(*r:`"
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