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摘要 |H%[tkW6c {S6:LsFfm 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。 0hB9D{`,{ >DSD1i+N
1<(('H # ^q87y 设计任务 xRp;y* /T\'&s3D+
921m'WE N\nxo0sl 纯相位传输的设计 nPRv.h 8TH fFL 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ,VYUQE>\
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cqSo%a2 (l_/ HQ32 结构设计 dZ6P)R pj9*$.{ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 {Yc#XP |J^}BXW'^)
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U'oFW@Y;h J`d_=C?J 使用傅里叶模态法进行性能评估 ODFCA.
t sgfci{~ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 4 >`2vb pW,)yo4
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HE{JiAf {7Qj+e^ VirtualLab Fusion一瞥 H/''lI{k) -
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P |6o!]~&e$1 VirtualLab Fusion中的工作流程 ~m6b6Aj@6 bB+ 4 • 使用IFTA设计纯相位传输 n]x%xnt •在多运行模式下执行IFTA FnWN]9 •设计源于传输的DOE结构 @aC9O9|~ −结构设计[用例] !e?2
x@J •使用采样表面定义光栅 i1JVvNMQ, −使用接口配置光栅结构[用例] KJYcP72P •参数运行的配置 FByA4VxB −参数运行文档的使用[用例] M"s+k (b#4Z
5MHcgzyp Yow VirtualLab Fusion技术 JuD&121N* :>K8oE
9$s~ `z) wB+X@AA 文件信息 60--6n .X\9vVJ
^Rh`XE vX}#wDNP 更多阅读 36MNaQt'e - Grating Order Analyzer ,!vI@>nhG - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces +[2ep"5H - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern K};~A?ET,h - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark r) g:-[Ox9 -LU%z' GQ\;f QQ:2987619807 =:*2t
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