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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。 bLQ ^fH4ww nM-h&na{s
PG_0\'X)/w ,>:;#2+og 设计任务 @*Wh D!.+Y-+Xzu
HKqwE=NZ qZh1`\G 纯相位传输的设计 }p!HT6 tZ tvu!< dxZ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 DWID$w pDh{Z g6t
-Y*bSP)\ Pj4/xX 结构设计 P#_sg0oJF #%D_Y33; 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 <IC~GqXv XvE9b5}
^B@Wp CWNx4)ZGw 使用TEA进行性能评估 |6(ZD^w UY <e&Npo 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 BWM YpZom X*,%&6O*
?APeR,"V 3Te^ 使用傅里叶模态法进行性能评估 :pF_GkG hBFP1u/E' 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 g"L|n7_b sk
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}4{fQ`HT Udc=,yo3Qm 进一步优化–零阶调整 x&`~R>5/ OKP9CLg9
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. VirtualLab Fusion一瞥 78Aa|AJU -\y-qHgb/ Lj"A4i_ GCttXAto VirtualLab Fusion中的工作流程 ~-#yOu
,w tdEnk.O • 使用IFTA设计纯相位传输
sjM;s{gy •在多运行模式下执行IFTA K9kUS •设计源于传输的DOE结构 -3&G"hfK −结构设计[用例] y')RT R{>M •使用采样表面定义光栅 bC^(U`y 32 −使用接口配置光栅结构[用例] pCu!l#J •参数运行的配置 <|*'O5B −参数运行文档的使用[用例] D-U<u@A4 Dl&GJ`&:p
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