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摘要
IsYP0(L E20&hc5 8 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。 3]}'TA`v : }?{@#Z
l8wF0| w=J4zkWk 设计任务 R_e)mkE [%8@DC'
I6dm@{/:> it}-^3AM 纯相位传输的设计 `BT*,6a #ooc)), 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 'h*Zc}Q: b7$}JCn
0'yyfz 1L[S*X 结构设计 pMN<p[MB Npa-$N&P{S 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 ^
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vjTwv+B" 6E+=Xi 使用TEA进行性能评估 .hN3`>*V 1%eLs=u? 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 JSjYC0e lgT?{,>RkW
=lrN'$z?% OV|Z=EwJ 使用傅里叶模态法进行性能评估 F0;1zw {wu!6\:<?? 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 wo(j}O- G%OpO.Wf
q3\!$IM. T 46{*( 进一步优化–零阶调整 SJ(9rhB5*. g{a d0.y, 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 a;p6?kv #NF+UJYJ&'
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AIfk"2 ^'Zh;WjI7 VirtualLab Fusion一瞥 N7B}O*; m/N(%oMWB= ~%G Ssm\J `w=!o.1 VirtualLab Fusion中的工作流程 ~y%7w5%Un JWSq"N • 使用IFTA设计纯相位传输 K!b>TICa: •在多运行模式下执行IFTA !L$oAqW •设计源于传输的DOE结构 Bcm=G"" −结构设计[用例] +2(PcJR~ •使用采样表面定义光栅 |
VRq$^g −使用接口配置光栅结构[用例] qid1b
b •参数运行的配置 B#4S/d{/ −参数运行文档的使用[用例] |Kn^w4mN Sh47c4{
k7[)g]u Faw. GU VirtualLab Fusion技术 Ko}7$2^ ?(M\:`G'
>,w P!;dh ~l4Q~' 文件信息 <v-92? A'(k
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X)FQ%(H< LQ|<3] 更多阅读 .Px,=56$X - Grating Order Analyzer otZ JY) - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces {kv4g\a; - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern /3;=xZq - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark M,Po54u oPE.gn_$ GYTbeY QQ:2987619807
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