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摘要 +;$oJJ /kL$4CA 直接设计非近轴衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。 Y$N)^=7 #_lt~^6
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3G.5724, 设计任务 gmIqT
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)1N 54FNO QK0h6CX 纯相位传输的设计 TG}*5Z` tz#gClo 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 xe7O/',pa= X;<BzA!H
+!QJTn"3 m(], r}) 结构设计 0|R# Tb;Y +/#Ei'do 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 C6O8RHg xs\!$*R
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使用傅里叶模态法进行性能评估 ?"z]A7<Hj *3T|M@Y 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 \rVQQ|l {.yStB.T
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q5>v'ZSo _0gKK2 VirtualLab Fusion一瞥 l3nrEk w,R[C\#J 2< hAa9y =TqQbadp VirtualLab Fusion中的工作流程 /O]t R
^xPmlS;X • 使用IFTA设计纯相位传输 KRjV}\} •在多运行模式下执行IFTA =}PdH`S •设计源于传输的DOE结构 #$3yz'"QF −结构设计[用例] 5XLs} : •使用采样表面定义光栅 *Sh^J+j −使用接口配置光栅结构[用例] *'"^NSJ •参数运行的配置 '_b.\_s-d −参数运行文档的使用[用例] uIU5.\"s ""Q1|
#lU9yv kp\\"+,VC VirtualLab Fusion技术 T)\"Xj
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