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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。 .w{Y3,dd> -(lP8Y~gFY
>)diXe}j o+XQMg 设计任务 'xnI Nu bd}[X'4d
Pe\Obd8d {SXSQ '= 纯相位传输的设计 S#y GqN0i I][&*V1 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 @VG@|BQWa [YODyf}M>\
Bvj sl ,=G]tnsv^ 结构设计 [N9yWuc ;P;c!}:\b 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 7mXXMm IqepR
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使用TEA进行性能评估 W4k$m2 3>MILEY^ 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 EVaHb; .<fdX()e,
.GNyADQp b$*2bSdv0< 使用傅里叶模态法进行性能评估 -K8F$\W
#QcRN?s 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 Dic|n@_Fy {dRZ2U3
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0MxK+8\y %+|sbRBb VirtualLab Fusion一瞥 V'Kied+ h.ftl2> Z^4+ 88 -+Yark VirtualLab Fusion中的工作流程 &s?uMWR hjFht+j1 • 使用IFTA设计纯相位传输 $)9|"q6 •在多运行模式下执行IFTA (&v|,.c^)1 •设计源于传输的DOE结构 lic-68T −结构设计[用例] .{`C>/"} •使用采样表面定义光栅 1t?OD_d!8 −使用接口配置光栅结构[用例] Qf~$9?z •参数运行的配置 1>L'F8" −参数运行文档的使用[用例] Pz:,de~5Qm u1#(~[.
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