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摘要 ,3x3&c lwa 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。 :sJVklK GUMO;rZs
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TJ+yBMd*% ^'#vUj:" 纯相位传输的设计 AuWEy-q? Z:5e:M 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 d?'q(6&H INi(G-!g
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BlMc<k {|a= 使用傅里叶模态法进行性能评估 xV}-[W5sr' ``DS?pUY 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 %,1bh \$W>@w0
}GRZCX> )BmK'H+l 进一步优化–零阶调整 1UT&kD!si .3M=|rE 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 #[ipJ % Z2!O)8
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Pm*FA8 a7 .0}]/%al VirtualLab Fusion一瞥 H}Z\r2 RutRA <xv@us7 Bs:INvhYW VirtualLab Fusion中的工作流程 =^%#F~o: -T$%MX • 使用IFTA设计纯相位传输 /N>f#:} •在多运行模式下执行IFTA AU0pJB' •设计源于传输的DOE结构 \jH^OXxb −结构设计[用例] )\ow/XPE •使用采样表面定义光栅 > yk2 −使用接口配置光栅结构[用例] C3>&O?7J*7 •参数运行的配置 `\Z7It?aDs −参数运行文档的使用[用例] XA PqRJ*Z r~N:|ip=
c%tb6@C M ^S <G VirtualLab Fusion技术 S+9}W/ uI lm!*0
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M>.9~ 文件信息 _[IOPHa" O1xK\ogv
v{tw ;Z# g4z*6L,u 7\.{O$Q QQ:2987619807 ePLpGT
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