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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。 apWv+A !&R|P|7qN}
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纯相位传输的设计 G x{G}9 {gI% - 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ebhV;Q. (BIg
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~V rs,:pU 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 *.!5327 -=)+)9~G
Ted!*HKlB )p[Qj58 进一步优化–零阶调整 &0SgEUZr W$:D#;jz`h 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 hHyB;(3~ n,Q^M$mS0
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';I(#J6 Vs(D(d, VirtualLab Fusion一瞥 I36ClOG :.SwO<j vWjHHw @^nE^; VirtualLab Fusion中的工作流程 ;R^=($ X /~P4<1 • 使用IFTA设计纯相位传输 N\85fPSMG| •在多运行模式下执行IFTA 56H~MnX •设计源于传输的DOE结构 wc?YzXP+ −结构设计[用例] f9^MLb6) •使用采样表面定义光栅 U\dLq&=V −使用接口配置光栅结构[用例] ,AG k4] •参数运行的配置 qm"AatA −参数运行文档的使用[用例] +HoCG;C{ GP_%.fO\M
@[~j|YH} ;ApldoMi VirtualLab Fusion技术 $|7;(2k vUB*Qm]Y\
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