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摘要 Mk973'K' cwtlOg 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。 `T7TWv"M vRf$#fBEQ ME]89 T& DS7L}] 设计任务 D2gyn-]\ R-OO1~W= -Q?c'e Jq? zr]"A 纯相位传输的设计 6d/v%-3 r#&JfAo 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 .q4$)8[Pg B3?rR-2mEE GJ2ZK=/ P{_%p<:V 结构设计 kZrc^ "_dg$j`Y&& 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 t?Qbi)T=z ~!g2+^G7+P f/IQ2yT-:D UHU ,zgM 使用TEA进行性能评估 N'aq4okoL .7 LQ l? 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 c|aX4 =Z %,
iAngF' y&O?`"Uv/M cjO%X 使用傅里叶模态法进行性能评估 yJ0%6],^g ^ACrWk~UY 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 M
l@F mEi(DW)( IhZn nHq4f&(H 进一步优化–零阶调整 BOcD?rrZ0 %la1-r~ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 mv~?1aIKD j&Xx{ 4v UpE+WzY q+p}U}L=
k 进一步优化–零阶调整 +r;t] C8T0=o/-` 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 yZgWFf.X M<NY`7$^ [{GN#W|AGP N|>JLZ> VirtualLab Fusion一瞥 :FHEq~4 Meep >$-YNZA *x]*% VirtualLab Fusion中的工作流程 GbZ~eI`,2 /je
$+ • 使用IFTA设计纯相位传输 $\/^O94-l •在多运行模式下执行IFTA L]!![v.VY •设计源于传输的DOE结构 ~OR^ −结构设计[用例] l:JVt`A4? •使用采样表面定义光栅 v7KBYN −使用接口配置光栅结构[用例] U$+,|\9 •参数运行的配置 {I$iD −参数运行文档的使用[用例] ]d7A|)q -vT{D$&1 $cJ fdE +lVA$]d VirtualLab Fusion技术 Y_jc *S 4Otq3s34FT 4'*.3f'bp D&o\q68W 文件信息 MMpId
Uhr p}pd&ut1 _E'}8.#{ Y*\h?p[, 更多阅读 9s[ - Grating Order Analyzer DC1.f(cdR - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces 3BD&;.<r - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern "Ueq - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark 6k>5+ -&_ N"G\H<n 6D2ot&5WW QQ:2987619807 !m9hL>5vR
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