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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。 ]f]<4HD=i n}s~+USZX
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.\@{c "t^URp3 设计任务 0IQ'3_ ^F:k3,_[
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C>[Uvc K}=|.sE9 结构设计 ^<LY4^ ID.n1i3 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 ?<6CFH] ~G27;Npy
>DPB!XA3 0flg=U9 使用TEA进行性能评估 'R&uD~Q ,;M4jc{ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 xQw7 :18wQ O@?kT;B
q5>v'ZSo 8ssJ<LP 使用傅里叶模态法进行性能评估 RxMH!^ >Z1q j> 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 5=e@d:Sz [!%![E
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P,sjo u^ 4nAa`(62 VirtualLab Fusion一瞥 v:+~9w+ &sF^Fgg{ f<A5?eKw y1=NF VirtualLab Fusion中的工作流程 i|1^+; r=c<--_@ • 使用IFTA设计纯相位传输 jNeI2-9c} •在多运行模式下执行IFTA '_b.\_s-d •设计源于传输的DOE结构 :W@#) 1= −结构设计[用例] P]z[v)} •使用采样表面定义光栅 #2iD'>bQ −使用接口配置光栅结构[用例] y,pZTlE •参数运行的配置 g R
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