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摘要 =xScHy{$ :Lqz` 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。 j_c0oclSz q:@$$}FjL
EaGh`*"w(7 szN`"Yi){ 设计任务 $]EG|]"Ns B'>(kZYMs
!mH2IjcL 8nw_Jatk1 纯相位传输的设计 o%X@Bz XNkw9*IT 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ykc$B5* Tq[=&J
K4NB# xTNWT_d 结构设计 `J \1t
K{ y)o!F^ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 833KU_ N 6=a($s!
,\zp&P"p syhTOhOX 使用TEA进行性能评估 ORk8^0\ {^ 1s 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 +[M5x[[$ ujsJ;\c
E8#RG-ci V}(snG, 使用傅里叶模态法进行性能评估 ;i?Ao:] $ KQ7S>T 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 Cp(,+dD GY 4?}T^s
W#!![JDc &niROM,;K 进一步优化–零阶调整 FM:ax{ 7bOL ,S 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 S*~v9+ 1~NXCIdF
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1"{3v@yi 3Qmok@4e) VirtualLab Fusion一瞥 zB`)\ lSU&Yqx u|h>z|4lJj Ym6zNb8
bQ VirtualLab Fusion中的工作流程 ]Ija,C!# KY$6=/?U_ • 使用IFTA设计纯相位传输 ;B>2oq •在多运行模式下执行IFTA +*-u_L\' •设计源于传输的DOE结构 KIO{6 −结构设计[用例] v&oE!s# •使用采样表面定义光栅 M?pu7wa −使用接口配置光栅结构[用例] XmN3[j •参数运行的配置 8$}1|"F −参数运行文档的使用[用例] /Y|oDfv CI$pPY<u1
R4=n">>Q vQCRs!A VirtualLab Fusion技术 *l:5FTp p|VoIQY
is_`UDaB }l{r9ti 文件信息 44axOk!G[/ fhlhlOg
A7@5lHMF &scHyt 更多阅读 |NFX"wv:c< - Grating Order Analyzer .hW_P62\# - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces lgp-/O"T - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern odAeBQy - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark X&EcQ lAuI?/E w8i"-SE QQ:2987619807 $'!r/jV
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