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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。 xaq-.IQAM$ ';w#w<yaI
$Uq|w[LA (Ft+uuG 设计任务 Ga-k _wbF>z
ITE{@1 *KZYv=s,u 纯相位传输的设计 oo/qb`-6 DbBcQ% 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 &Cq`Y !y 8\@m
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&=@IzmA 'Vzp2 结构设计 T]f ;km ?(' wn< 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 zsEc( G}9Jg
.;y.]Z/; m)ky*"( 使用TEA进行性能评估 $u$!tj vjbASFF0= 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 ,8S/t+H O@T9x$
|k )=0mCz YFLZ %( 使用傅里叶模态法进行性能评估 SB;&GHq"n pz!Zs."f) 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 7Kr*P<-G j"t(0m
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5c@,bIl * /7(W?xOe VirtualLab Fusion一瞥 qJf?o.Pv KaLzg5is z 4e7PW| =}<IfNA VirtualLab Fusion中的工作流程 [$ubNk;!z n QF(vTDN • 使用IFTA设计纯相位传输 bt@<
ut\ •在多运行模式下执行IFTA ")1:F> •设计源于传输的DOE结构 vSGH[nyCY −结构设计[用例] @JiLgIe` •使用采样表面定义光栅 H9Gh>u]} −使用接口配置光栅结构[用例] PF0_8,@U •参数运行的配置 +N]J5Ve-`t −参数运行文档的使用[用例] F;Spi T )&A2q
=bAx,,D# vRTkgH#4l VirtualLab Fusion技术 1>.Ev,X+e WSPI|#Xr%
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