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摘要 U=cWmH tg 85: 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-l/)Q 1h=D4yN
O>V(cmqE` PLdn#S}. 设计任务 ;S JF%@x +xj "hX>3
u9]1X1wV N:x0w+Ca 纯相位传输的设计 XmWlv{T+ }
`T8A 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 v <Hb-~ T?npQA07=
6OB" , fbC~WV# 结构设计 2dbRE:v5 rLF*DB3l 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 ssl&5AS #3MKH8k&~
qn"K9k }c|U X
ZW 使用TEA进行性能评估 AhxGj+ 3nFt1E
在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 n?E}b$6 fz}?*vPW
u7=T(4a &5Y_>{, 使用傅里叶模态法进行性能评估 - k`.j it1/3y
=] 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 `.^ |]|u z%:1)
&[j]Bp? ?CY1]d 进一步优化–零阶调整 'fY9a(Xt. 8&E}n(XE 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 CMl~=[foW -MfQ&U
FtIa*j^G ;dQAV\ 进一步优化–零阶调整 9DE)S)e8 g`?:=G:a* 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 tu}>:mk zxKCVRJ
Gi7RMql6Q ebM{OI VirtualLab Fusion一瞥 =+oZtP-+o gx;O6S{ P}r)wAt Gr)-5qh VirtualLab Fusion中的工作流程 x-_vl
9P) o""~jc~ • 使用IFTA设计纯相位传输 G]*|H0j •在多运行模式下执行IFTA 6 bO;& •设计源于传输的DOE结构 U5+vN[ K −结构设计[用例] 4JO@BV >t •使用采样表面定义光栅 3 QCVgo
i\ −使用接口配置光栅结构[用例] $YM_G=k •参数运行的配置 ^^}Hs-{T −参数运行文档的使用[用例] EUcKN1
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EW(J5/mn Yx%bn?%;& VirtualLab Fusion技术 [m2+9MMl !O)qYmK]|
PRr*]$\&Mj 5w<A;f 文件信息 +AI`R`Tm DTY<0Q.
c`kQvXx h-XY4gq/ 更多阅读 hh"-w3+ - Grating Order Analyzer rt!r2dq" - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces m<@z}%v- - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern G{lcYP O - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark m5-9yQ=. hbfq]v*X "J19*<~ QQ:2987619807 ' 4O-
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