摘要 Y3rt5\!
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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。 `]<`$71w
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设计任务 Qihdn66
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纯相位传输的设计 ?obm7<
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使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 izwUS!5e
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结构设计 Dl,`\b@Fw3
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在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 [po "To
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使用TEA进行性能评估 Mvcfk$pA
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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 &JhX+'U
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使用傅里叶模态法进行性能评估 a`c:`v2o
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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。 D1T@R)j
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进一步优化–零阶调整 -x*2t;%z{U
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 w0J|u'H
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进一步优化–零阶调整 2A:,;~UH
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Ng=ONh
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VirtualLab Fusion一瞥 I4c!m_sr
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VirtualLab Fusion中的工作流程 =o 7}]k7
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• 使用IFTA设计纯相位传输 .*/Fucr
•在多运行模式下执行IFTA EqB)sK/3
•设计源于传输的DOE结构 Ip
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−结构设计[用例]
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•使用采样表面定义光栅 |U'I/A
−使用接口配置光栅结构[用例] ;H0 {CkH
•参数运行的配置 _aS;!6b8W
−参数运行文档的使用[用例] rZ03x\2
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VirtualLab Fusion技术 CI7A#
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