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摘要 +d8?=LX KSl@V>!_ 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。 -hO[^^i9 0yKPYA*j FPuF1@K URxy*) 设计任务 4,6nk.$yN v<S?"#
]F= ].*I Z X;p4/ *U 纯相位传输的设计 (qy82F-|2 6[C>"s}Ol 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 zJtB?< OD1>s6uA7 eRwm>l"fVV 7`t[|o 结构设计 !pe!Z-, )@.6u9 \ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 |^kfa_d #-FfyxQ8ai h*zHmkFR 2/G`ej!* 使用TEA进行性能评估 zF=E5TL-,4 \bWo"Yo 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 ?Kf?Z`9 *Y hQDZ%> S"joXmJ/-C wfF0+T+IA 使用傅里叶模态法进行性能评估 Mhj.3nN D4CiB"g3* 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
3SWO_ _,9/g^< C{Er% Wfyap)y 进一步优化–零阶调整 3eS
*U`_ n g?kl|VG 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 niP/i hiA%Tq? ZA/:\6gm $P%b?Y/ 进一步优化–零阶调整 WscNjWQ^TD 9-?[%8 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ZAcW@xfb
)\r;|DN v %fRq!~ 7|eD}=jy VirtualLab Fusion一瞥 vT>ki0P_; 6H_7M(f P~"`Og+ /SDDCZ`;|c VirtualLab Fusion中的工作流程 ^l" Q:~>$5Em5 • 使用IFTA设计纯相位传输 %.*?i9} •在多运行模式下执行IFTA !@[@xdV •设计源于传输的DOE结构 ROB/#Td −结构设计[用例] rG|*74Q] •使用采样表面定义光栅
cfEi] −使用接口配置光栅结构[用例] Vr=c06a2 •参数运行的配置 Tp0^dZ M+ −参数运行文档的使用[用例] ?u]%T]W 0au\X$)Q H7"m/Bia J3B]JttU VirtualLab Fusion技术 gM<*(=x' |
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3^vhbQ y-iuOzq4 C r~!N|( )Ekp <2B:0 更多阅读 phA^ kdW - Grating Order Analyzer 'y?(s+ - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces u~9gR @e2{ - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern >dW~o_u'QN - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark xN +j]LC ? }2]G'7? D`bH_1X QQ:2987619807 5)MVkJ=R
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