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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。 p ss6Oz8 ,
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x;Gz6| "LOnDa7E^ 纯相位传输的设计 4RhR[ z+jh;!i 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 4GVNw!V ,~- ?l7
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#KoN8% [Gh"ojt]w 结构设计 oAY_sg+ CD} Ns 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 :y\09)CJK Gfv(w=rr?
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_M ^;zWWg/d 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 y?>#t^ sAVefL?
,>u=gA&} ob'n{T+lZ 使用傅里叶模态法进行性能评估 PRD_!VOW +3Y!xD?= 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 7IW> >RBF =D].`
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fYBH)E ' "'Btxz VirtualLab Fusion一瞥 ^mg*;8eGa f7J,&<<5w r~8;kcu7 `U{mbw, VirtualLab Fusion中的工作流程 !8*McOI B
wC+ov= • 使用IFTA设计纯相位传输 ;LRW
8Wd •在多运行模式下执行IFTA iCTQ]H3 •设计源于传输的DOE结构 qzK("d −结构设计[用例] xhw-2dl*H •使用采样表面定义光栅 cS|VJWgTZ −使用接口配置光栅结构[用例] knT.l" •参数运行的配置 EvE,Dm?h −参数运行文档的使用[用例] s-k_d< kq-6HDR
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\f[ %y"J8;U VirtualLab Fusion技术 -[R!O'N9 nxaT.uFd1
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