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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。 d7$H})[^ 0f;L!.eP
</:f-J%U/ /=,^fCCN 设计任务 !*?&V3!
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P}DrUND Uu>YE0/) 纯相位传输的设计 CH`4FR.- A<y3Tc?Q 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 XuoI19V[ kh^AH6{2
pWbzBgM?nU UFouIS#L 结构设计 }@SZ!-t%rD @bfaAh~ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 \
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^dYFFKQ F@"Xd9q? 使用TEA进行性能评估 TjgX' j z})H$]: $ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 y !47!Dn R4E0avt
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nS';48 Vu^J'>X 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 j=PQoEtU'< c c
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o Ep\po1 |1-0x%@[ ; VirtualLab Fusion一瞥 (ai E!c )
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zC xg. d)n VirtualLab Fusion中的工作流程 F 3,hx 2X]2;W)S; • 使用IFTA设计纯相位传输 rQj.W6w= •在多运行模式下执行IFTA - FA#hUK$ •设计源于传输的DOE结构 Il~ph9{JH −结构设计[用例] pjIXZ= •使用采样表面定义光栅 +]`MdOu −使用接口配置光栅结构[用例] 6H.D`"cj •参数运行的配置 i. `S0 −参数运行文档的使用[用例] P[#V{%f*5 Zhz.8W
Zo-s_6uC /_o1b_1U VirtualLab Fusion技术 w/h?, L| x8b w#
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