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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。 g^U-^f `:2np{
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[P]M)vJ** 5U*${ 纯相位传输的设计 J+`gr_& bHzZ4i 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 hJX;/~L [TT:^F(Y
}}wSns X*e:MRw[ 结构设计 1Sv$!xX`n N8!e(YK_ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 #Zn+-Ih fUJe{C<H
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8L'nZ - @KT# 使用TEA进行性能评估 y;hco (unJwh{7Q 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 qLB(Th\&' %F<3_#Y
NNRKYdp, PG'I7)Bv 使用傅里叶模态法进行性能评估 =g=Vv"B_ #QW%
;^ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 `$/M\aM% -Q1~lN m:
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>JN[5aus oXqx]@7 VirtualLab Fusion一瞥 L/O:V^1 puGy`9eKv1 ;giT[KK dr4 m}v. VirtualLab Fusion中的工作流程 Uq2 Qh@B [_p&,$z8[ • 使用IFTA设计纯相位传输 ' @j8tK •在多运行模式下执行IFTA H3S u'3 •设计源于传输的DOE结构 _\FA}d@N −结构设计[用例] oc&yz>%q •使用采样表面定义光栅 Pu!%sG jD −使用接口配置光栅结构[用例] 55`cNZ •参数运行的配置 R=HcSRTkA −参数运行文档的使用[用例] jt",\%j N,`<:'
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