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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。 6aQ{EO-]'= 60AX2-sdJ,
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dt3Vy*zL r?/>t1Z 纯相位传输的设计 o
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tfv]AC7x :f/ p5c 使用傅里叶模态法进行性能评估 &*)tqQeQf H#Og0gEE}5 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 '{oe}]., q}\\p
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dU&.gFw1 |[{;*wtv VirtualLab Fusion一瞥 )7i?8XiSZF l
E&hw G0(c@FBK 5W{>5.Arx) VirtualLab Fusion中的工作流程 `jZX(H k Lv_P[I • 使用IFTA设计纯相位传输 %MjPQ •在多运行模式下执行IFTA nL:vRJr-$ •设计源于传输的DOE结构 xY~
DMcO? −结构设计[用例] pKH4?F •使用采样表面定义光栅 93!a −使用接口配置光栅结构[用例] Iiy:<c •参数运行的配置 #63/;o:l$ −参数运行文档的使用[用例] k]>k1Mi= wl{p,[]
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; VirtualLab Fusion技术 ,jt098W !}3`Pl.(r
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