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摘要 x1`w{5;C 2 a ub$4n!C9 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。 Has}oe[ a0]GQyIG
L"vk ^>E6 'LG\]h>+) 设计任务 cXt&k !nL94:8U
&k| EG![ %"c;kvw 纯相位传输的设计 Uu+ibVM$ ;
Yc\O:Qq 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 Zjn1,\(t~u %4rlB$x
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m& 4J`-&05O 结构设计 H @zZ[ g qORE/[ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 c8]%,26. [E<A/_z
8?m=Vw<kIZ 9wc\~5{li 使用TEA进行性能评估 WxD$k3U [7x;H 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 #p;<X|Hc}8 MY\mo,#
=;n>#< OY|9V 使用傅里叶模态法进行性能评估 jX' pUO ()8=U_BFz 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 ;7E"@b,tPN WSeiW
B^/Cx Q ijO%) 进一步优化–零阶调整 .AX%6+o d72( g$F 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 \QSD* Q$'\_zV
h$~$a;2cR liB~vdqj 进一步优化–零阶调整 >~_>.R+{ uU$/4{ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 2.j0pg . cbou1Ei
lr)MySsu#H Y8s-cc( VirtualLab Fusion一瞥 j;Lp@~M &SZAe/3+ MD1d M>RLS/r>d VirtualLab Fusion中的工作流程 2"xhFxoD7 }
-hH2 • 使用IFTA设计纯相位传输 h9c7P@29 •在多运行模式下执行IFTA m^0*k|9+G •设计源于传输的DOE结构 3PzF^ 8KJ −结构设计[用例] k
;vOPcw •使用采样表面定义光栅 w+%p4VkA<r −使用接口配置光栅结构[用例] 7S&O{Q7) •参数运行的配置 =5pwNi_S −参数运行文档的使用[用例] J{EK}' RKs_k`N0
hoPh#? G kmfz.:j{ VirtualLab Fusion技术 xr)m8H eBECY(QMQ
tnmz5Q 7V\M)r{q7 文件信息 X~; *zYd5 <C*%N;F5R
H:1F=$0I9 N~yGtnW 更多阅读 99q$>nx,w - Grating Order Analyzer Tkf4`Gxd - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces =8qhK=&] - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern 9Cb>J - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark t&bE/i_T '(($dT 9JC8OSjJ QQ:2987619807 W9SEYkg
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