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摘要 :yJ#yad s~(`~Y4 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。 `*Wg&u )g8Kicox5
=[aiW|Y GBS+ 4xL| 设计任务 M*T!nwb e9'0CH<
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4M-;y (g[WZB3x 纯相位传输的设计 :/Pxf N5 |ul{d| 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 N?rE:0SJ [C-FJ>=S
PQ_A^ 95 L"1AC&~u 结构设计 It2:2 UT{`'#iT 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 ;=P!fvHk 9k9}57m.i
'?I3&lYz{ }vP(SF6 使用TEA进行性能评估 .P5'\ hd/'>]
在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 \O~/^ Y3U! @v&P;=lU
x3 ( _fS wLI1qoDM 使用傅里叶模态法进行性能评估 2Gj)fMK38 QS4~":D/C 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 h4ntjk|{i7 4;32f`
/i_FA]Go ZjY?T)WE9 进一步优化–零阶调整 T_wh)B4xW t<}N>%ZO 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 `l70i2xcj 3 TV4|&W;
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e1V1Ae 进一步优化–零阶调整 7z\#"~(. Y HS/|- 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Wzffp}V hH05p!2
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B=S VirtualLab Fusion一瞥
Zf??/+[ 1jBIi lc [)Ev PN J&{4wY VirtualLab Fusion中的工作流程 6h&t%T g#1Y4 • 使用IFTA设计纯相位传输 ^)`e}} •在多运行模式下执行IFTA mL#$8wUdt{ •设计源于传输的DOE结构 211T}a −结构设计[用例] [T[]U •使用采样表面定义光栅 fX\y/C −使用接口配置光栅结构[用例] m9c`"! •参数运行的配置 +4qR5(W −参数运行文档的使用[用例] ,j(E>g3 Ck
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+.rOqkxJ L0{[L 更多阅读 &?xtmg<d - Grating Order Analyzer /74h+.amg - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces X -=M>H^ - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern ?h|DeD!s - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark S
{+Z.P f+)LVT8p $n47DW& QQ:2987619807 #2Vq"Zn
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