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摘要 9fs-|E[5 7l/ZRz}1 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。 %t6-wWM97 $"(
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s8's(*] h|PC?@jp 设计任务 WB_BEh[>j a-S
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V'RbTFb9Z (x\VGo 纯相位传输的设计 \}4*}Lr XUVj<U 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 KX;JX*)J 2[(~_VJ
IUEpE9_ 1MO-60 结构设计 j
`!Ge ){)-}M 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 co\Il]`R/ N.q*jY=X|
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Sg// 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 `C|];mf(# {PxFG<^U
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R{bG`C8.d -3)jUzD VirtualLab Fusion一瞥 j-R*!i |BZrV3;H 2'- "&d+O >l AtfN=' VirtualLab Fusion中的工作流程
6(-s@{ 4c(Em+4 • 使用IFTA设计纯相位传输 A&Aj!# •在多运行模式下执行IFTA sfr+W-7kx •设计源于传输的DOE结构 8Vj'&UY −结构设计[用例] 'n-y*f •使用采样表面定义光栅 t>?tWSNf −使用接口配置光栅结构[用例] MaHP):~ •参数运行的配置 K y%lu^ −参数运行文档的使用[用例] 51y"#\7 #I453
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