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摘要 `PVr;& B^C!UWN>%X 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。 Z+ ?V10$ C\WU<!
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eO?.8OM-a 5^W},:3R 纯相位传输的设计 0>KW94 JE$aYs<(TF 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 q;{# ~<"+ EX.`6,:+2
/y~ "n4CK~ 1tMs\e- 结构设计 v2tKk^6`(i XKEd~2h<y 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 @=kDaPme92 ,b/qcu_|-
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2kS]:4)T y>DvD) 使用傅里叶模态法进行性能评估 @! gJOy ZI8*PX%2 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 r6#It$NU Q#}
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mEUdJvSG( !((J-:= VirtualLab Fusion一瞥 !&n'1gJ)kd \9%SR~ `<z"BGQ mT7B#^H VirtualLab Fusion中的工作流程 Hlr[x ZB5:FtW4 • 使用IFTA设计纯相位传输 XIAHUT5~J •在多运行模式下执行IFTA E W{vF| •设计源于传输的DOE结构 k[`9RGT −结构设计[用例] d\_$Nb* •使用采样表面定义光栅 5a PPq~% −使用接口配置光栅结构[用例] 8-2e4^
g( •参数运行的配置 w'/Mn+ −参数运行文档的使用[用例] [f?fA[,[ DLWG0$#!
Hj>(kL9H d3nMeAI AO VirtualLab Fusion技术 gNsas:iGM ]f3eiHg*
gyt[ZN_2 %l#i9$s 文件信息 =Z3{6y}3p ~ryB*eZH
E=-ed9({: OVo3. 更多阅读 Z/r =4 - Grating Order Analyzer mip2=7M|C - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces su/!<y - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern vSOO[.= - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark 5-3.7CO$ X4c|*U=4 zXop@"(e QQ:2987619807
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