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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。 "u7[[.P) )~wKRyQff
6]b"n'G dYrgL3' 设计任务 XYzaSp=bb \uOM,98xS
*uyP+f2O ][S q^5` 纯相位传输的设计 |ZH(Z}m t|>zke!' 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 f"FFgQMkv h5'hP>b#
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A Y 3ApW vS 结构设计 *yRsFC{, [
@eA o> 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 Dm}eX:'{ "TJu<O"2
R7Y_ 7@p v;<gCzqQh 使用TEA进行性能评估 {oqbV#/& SUUNC06V 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 +-@n}xb@ RhE~Rwbx
|X8?B= nv:Qd\UM 使用傅里叶模态法进行性能评估 1 jidBzu< ~JXz 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 H:c5
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1Z MQ!4"E5"j ^L2d%d\5 S1|u@d' VirtualLab Fusion中的工作流程 K<J,n!zc 3}H{4]*%_ • 使用IFTA设计纯相位传输 cz9J&Le> •在多运行模式下执行IFTA WEj{2+ •设计源于传输的DOE结构 G]ek-[- −结构设计[用例] I8gNg
Z •使用采样表面定义光栅 U4!KO;Jc −使用接口配置光栅结构[用例] ?y-^Fq|h •参数运行的配置 |0i{z(B −参数运行文档的使用[用例] e v$:7}h= i=xh;yb|
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