摘要 Egmp8:nZl@
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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。 Pye/o
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设计任务 mC}
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纯相位传输的设计 lUd4`r"
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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。 BvP++,a&Sa
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结构设计 T%4yPmY
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在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 j{YIVX
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使用TEA进行性能评估 (t5vBUj
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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 VFq7nV/O
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使用傅里叶模态法进行性能评估 vI]V@il
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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。 poy_?7G
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进一步优化–零阶调整 #'.
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 A@Cvx7X
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进一步优化–零阶调整 mR~S$6cc
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VirtualLab Fusion一瞥 pZ]&M@Ijp
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VirtualLab Fusion中的工作流程 *VaQ\]:d
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• 使用IFTA设计纯相位传输 O^8=Xj#}
•在多运行模式下执行IFTA ?;A\>sP
•设计源于传输的DOE结构 lT~WP)
−结构设计[用例] 7Kpv fyL{
•使用采样表面定义光栅 _+Z5qUmQ
−使用接口配置光栅结构[用例] ]2{]TJ@B
•参数运行的配置 _#we1m
−参数运行文档的使用[用例] bK{ VjXF
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VirtualLab Fusion技术 '<'5BeU
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