摘要 %E?Srs}j
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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。 j0=6B
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设计任务 '3.\+^3
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纯相位传输的设计 16NHzAQ
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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。 fv+]iK<{
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结构设计 PN*
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在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 ;?h[WIy
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使用TEA进行性能评估 !V|{(>+<
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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 }T5@P {3P3
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使用傅里叶模态法进行性能评估 *>fr'jj1$
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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。 1NYR8W]2
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进一步优化–零阶调整 yT^x0?U
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 2mLZ4r>WE
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VirtualLab Fusion一瞥 +pd,gG?dW
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VirtualLab Fusion中的工作流程 NcA
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• 使用IFTA设计纯相位传输 Y ^^4n$
•在多运行模式下执行IFTA zlMh^+rMX
•设计源于传输的DOE结构 Q)75?mn
−结构设计[用例] ]r`;89:s>
•使用采样表面定义光栅 &ALnE:F
−使用接口配置光栅结构[用例] pBtO1x6x/
•参数运行的配置 <rC%$tr
−参数运行文档的使用[用例] \, R;
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VirtualLab Fusion技术 !h?HfpYv
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