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摘要 Bk@_]a *(_ON$+3 直接设计非近轴衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。 3 8ls 4v3 Rwi5+;N
p]J]<QaZD o9(#KC?3 设计任务 '<U[;H9\ 123-i,epg
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}g6IK} 纯相位传输的设计 E!oJ0*@ Jq=>H@il 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 hyr5D9d =-#iXP@
d,E/9y\e 3mnL V*aRt 结构设计 ,m_&eF '~!l(&X 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 Qr xO
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DNTRLIKa Yc( )'6 使用傅里叶模态法进行性能评估 TBLk+AR wNlV_ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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`J;/=tf09 XVK[p=cIL VirtualLab Fusion一瞥 X+G*Q}5 4pHPf<6 g960;waz3 'c\TMb. VirtualLab Fusion中的工作流程 MjeI?k}LJ \|4MU"ri • 使用IFTA设计纯相位传输 H@bmLq •在多运行模式下执行IFTA 7QRvl6cv •设计源于传输的DOE结构 _TeRsA −结构设计[用例] _-2n3py •使用采样表面定义光栅 ;$&5I9N −使用接口配置光栅结构[用例] D
+%k1 •参数运行的配置 7]+'%Uwu) −参数运行文档的使用[用例] Ih0>]h-7 sA7K ;J})
"I1M$^8n ${H&Q* VirtualLab Fusion技术 Woy[V 1$!K2=%OXj
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