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摘要 Q}jl1dIq _/!IjB:(70 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。 {%b-~& F9 VIxcyp0X
CR$5'#11) 1{V* (=Tp 设计任务 "$BWP ]={{$}8.
<kmn3w,vi SSF4P& 纯相位传输的设计 izi=`;=D^ ),)]gw71QW 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 u-. _; u|D_"q~+6
oa|nQ`[ bmO[9
)G 结构设计 cv["Ps#;`W jM90
gPX>, 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 fW4N+2 R@r"a&{/
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eg-,;X# :_Y@,CpIEg 使用傅里叶模态法进行性能评估 DO$jX
4 LEkO#F( 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 @DrMaTr ]J C}il_b
T?c:z?j_9 nrMm](Y45 进一步优化–零阶调整 ;%AK< RT eUA6X
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^l6q PK5xnT: 进一步优化–零阶调整 n8[
sl]L Sf)VQ5U!Y 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 W@1Nit-R ucyz>TL0
5dS5, R$=UJ}> VirtualLab Fusion一瞥 Dm[4`p@IY\ A\_cGM2 RUmJ=i'4/ v*1UNXU\ VirtualLab Fusion中的工作流程 a="Z]JGk v3Y/D1jd" • 使用IFTA设计纯相位传输 d:6?miMH]t •在多运行模式下执行IFTA Dg4?,{c9W •设计源于传输的DOE结构 &'UYV> −结构设计[用例] Q9Wa@gi| •使用采样表面定义光栅 SqTO~zGC −使用接口配置光栅结构[用例] Ym5q#f)| •参数运行的配置 auqM>yx −参数运行文档的使用[用例] TDdFuO'} *?K3jy{
iNgHx[*? 7^h?<X\ VirtualLab Fusion技术 Kgi%Nd yK<%AV@v
52BlFBNV {mMrD 5 文件信息 :Q=Jn?Gjb $6T*\(;T@A
q3B#rje>h B i?DmrH 更多阅读 %8tlJQvu - Grating Order Analyzer 0x'>}5`5 - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces J.mEOo!> - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern l
njaHol0 - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark b;O]@kBB nM1U=Du ? r=cLC QQ:2987619807 l.?R7f
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