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摘要 'A91i R03V+t= 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。 W-mi1l^H{ ahgm*Cpc
}>:v zo66=vE! 设计任务 +gb2>fei& #BK\cIr
wc-H`S|@ Ko% &~C_ 纯相位传输的设计 75vd ]45as ;c73:'e 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 K~$o2a
e ,6rg00wGE
(bH*i\W k1y&'3% 结构设计 [.tqgU Zcd!y9]# 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 (n7v $A GCul6,w
|YjuaXd7N pK O\tkMJ 使用TEA进行性能评估 u->UV:u )_!t9gn*wr 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 SPA_a\6_ GIQ/gM?Pv
C/dqCUX: kK!An!9C 使用傅里叶模态法进行性能评估 c0ET] -)@DH;[tb 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 w#_xV
= .(Q3M0.D
?b, eZ+t :pQZ)bF 进一步优化–零阶调整 NwM = M`HXUA4 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Vea>T^ hBDPz1<
R7cY$K{j >L#&L?# 进一步优化–零阶调整 <x DD*u M=n!tVlCV 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 $A6'YgK k<ds7k1m
7QL>f5Q dUeM+(s1 VirtualLab Fusion一瞥 ,eD@)K_: 7~TE=t Q(gu";& yNdtq\h VirtualLab Fusion中的工作流程 pgT{#[=> JE,R[` & • 使用IFTA设计纯相位传输 "XMTj <D •在多运行模式下执行IFTA X4*{CM •设计源于传输的DOE结构 C/%umazP9 −结构设计[用例] 8m1@l$ •使用采样表面定义光栅 A:[La#h|p −使用接口配置光栅结构[用例] hu[=9#''$ •参数运行的配置 *>rpcS<l −参数运行文档的使用[用例] Y>Q9?>}Q Rj9ME,u
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OM{-^ VirtualLab Fusion技术 `7}6 .z7XYmv
RvV4SlZz N5csq( 文件信息 zAt!jP0E cqr!*
i}ypEp 9I=J#Hi|+ 更多阅读 $bh2zKB) - Grating Order Analyzer kvv-f9/- - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces 2#C!40j&\ - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern C ,z7f" - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark j2deb`GD kx3H}od] MX6*waQ-< QQ:2987619807 jfZ(5Qu3.H
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