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摘要 _A0X[}^K wm9wnAy 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。 rp2g./2 \~t!M~H
}U4mXkZF @2-;,VL3 设计任务 1K R4Wq@ |WfL'_?$
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~!B{Q kg,\l9AM 纯相位传输的设计 Q/*|ADoq >hV2p/D 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 8#o2 qQ2+ wbh=v;
LnsYtkbr (hIo0. 结构设计 Z+[W@5q .b^!f<j 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 joZd S_RP&+!7
U3 UA /^bU8E&^M 使用TEA进行性能评估 >J_P[v ya,-Lt 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 j'hWhLax #^$_3AY
sB^ejH %=\*OIhl 使用傅里叶模态法进行性能评估 mG0_&'"YIG dy'lM ;@- 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 ?C u]ps-R_$G
5@I/+D >g@@ yR, 进一步优化–零阶调整 sBqOcy peOoZdJd 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 0($On`# *&R|0I{>
{MDM= ;WP_ DnW/q 进一步优化–零阶调整 2t45/:, t)~$p#NS 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 R\/tKZJjb |B64%w>Y
s~o\j/ {SRD\&J[ VirtualLab Fusion一瞥 )p:+!sX( 'm-5 ?U1Nm~'UZ t%f>*}*P* VirtualLab Fusion中的工作流程 tAujm*|& }_@p`>|)rB • 使用IFTA设计纯相位传输
?.beN[X •在多运行模式下执行IFTA HW#@e kh •设计源于传输的DOE结构 ]v]:8>N −结构设计[用例] Cn5;h(r •使用采样表面定义光栅 E0DquVrz −使用接口配置光栅结构[用例] /WK1( B: •参数运行的配置 T,PN6d −参数运行文档的使用[用例] g@Y]$ey%A \YF07L]qs-
pZt>rv *Ue#Sade VirtualLab Fusion技术 [UB*39D7 8qxZ7|Y@
:QXKG8^ S?OCy4dk: 文件信息 8=?U7aw t"e %'dFv
kr!>rqN5 yF+mJ >kj 更多阅读 DNyt_5j&: - Grating Order Analyzer [kqO6U - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces 4p6T0II_$ - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern ocp - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark B+pLW/4l =5YbK1Q^ _x,(576~ QQ:2987619807 P:1eWP
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