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摘要 yoKl.U"& pyEi@L1p 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。 =VMV^[&> l0Myem
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3V]B|^S 49%qBO$R 设计任务 Nf0'>`/ ~]HeoQK
?Z-(SC $dAQ'\f7 纯相位传输的设计 AtRu)v6r dmHpF\P5f 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 s;'XX}Y #%CbZw@hJ9
}`g:)gJ >}#h 结构设计 d52l)8 }."3&u't 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 ?CB*MWjd 7^|oO~x6
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P-9[,3Zd z;:c_y!f 使用傅里叶模态法进行性能评估 |zD{]y?S- 1JIL6w_ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 %(a<(3r M17oAVN7D
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+]|aACt] cjzhuH/y VirtualLab Fusion一瞥 EL!V\J`S_ &jCT-dj zoXCMBg[ 1PWs">*( VirtualLab Fusion中的工作流程 g z!q T"1H%65`V • 使用IFTA设计纯相位传输 ":E^&yQ •在多运行模式下执行IFTA `n%uvo}UT •设计源于传输的DOE结构 u"IYAyzL −结构设计[用例] %2Q:+6) •使用采样表面定义光栅 cU8Rm\? −使用接口配置光栅结构[用例] Y 1a[HF^- •参数运行的配置 }:u" ?v=|j −参数运行文档的使用[用例] E"!I[ B6)d2O9C
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0r?975@A 更多阅读 hwF9LD~^ - Grating Order Analyzer %H=d_Nm{ - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces "Y(stRa - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern pvL)BD - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark f49pIcAq Jy&O4g/'5 q$)$?" QQ:2987619807 2E~WcB
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