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。
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>&l{_b\k C5&+1VrP 纯相位传输的设计 vH/Y]Am *D;VZs0O 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
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BRGTCR 使用傅里叶模态法进行性能评估 >? ({ kU$M 8J. 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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4<QSot 1O]27"9 VirtualLab Fusion中的工作流程 w=S7zzL) 13:0%IO • 使用IFTA设计纯相位传输
~'2im[f J •在多运行模式下执行IFTA
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光栅 hV4\#K[ a,U@ !}K •参数运行的配置
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C6`<SW WxFrqUz VirtualLab Fusion技术 Z2dy|e(c
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