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摘要 "eRf3Q7w: p) '.swpJ 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。 X=_`$
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'Ll,HgU; q4Z9;^S 纯相位传输的设计 35>VCjCw0 BM6 J 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 .~>Uh3S
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B6| g2Tt 结构设计 z^xrB$8
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=iLa VirtualLab Fusion一瞥 *""JE'wG hN~]$"@2 ?2#!63[Kg yS*s[vT VirtualLab Fusion中的工作流程 m~upTQz ZjlFr( • 使用IFTA设计纯相位传输 %]~XbO •在多运行模式下执行IFTA MT`gCvoF4P •设计源于传输的DOE结构
l?_h(Cq< −结构设计[用例] J2c.J/o •使用采样表面定义光栅 2< |