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摘要 w`M`F<_\: ;WrG\R/| 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。 Y~#F\v KilN`?EJ
C58B(Ndo $DnR[V}rR! 设计任务 yB{1&S5C _c:th{*
6O0aGJ,H G<`(d@g 纯相位传输的设计 X_Pbbx_j z fy(j 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 G$CSZrP. YzEOfHL,
9Gx`[{wI9< ?hURNlR_Q 结构设计 ``{GU}n ,&* BhUC 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 "kIlxf3 :ee vc7
q$ j Tn\{*A 使用TEA进行性能评估 OKu~Nb* sP=^5K`g 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 V<PH5'^$j )?LZg<<
W58%Zz4a WK#%G 使用傅里叶模态法进行性能评估 OekE]`~w /pLf?m9 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 L(1} PZ E7B?G3|z3
AOV{@b( :vaVghN\ 进一步优化–零阶调整 %`/F>` aQ&K a 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 qamq9F$V 5HY0 *\
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ZcTjOy? 进一步优化–零阶调整 .O&YdUo taO(\FOm 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 GE !p =&FaMR2
{/48n83n @zLyG#kHY VirtualLab Fusion一瞥 )?6%d ~HKzqGQy> I"Ko sSs s<3M_mt VirtualLab Fusion中的工作流程 O+=}x]q*y 7(|f@Y~* • 使用IFTA设计纯相位传输 \
*g3j •在多运行模式下执行IFTA J5xZLv •设计源于传输的DOE结构 ^^a%Lz)U −结构设计[用例] IaO&f<^#o •使用采样表面定义光栅 vCOtED*< −使用接口配置光栅结构[用例] k6RH]Ha •参数运行的配置 .%M80X{5~ −参数运行文档的使用[用例] %<U0 4 DV,f2:R4
"2 :zWh7| y,qn 9 VirtualLab Fusion技术 aH_FBY ;r.#|b
f<'D?d)L^ la^K|!| 文件信息 um2}XI <$K7f
nXjSf Eb5BJ-XeS^ 更多阅读 l?L s=J* - Grating Order Analyzer PM&NY8|Zy - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces VS_I'SPPIc - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern ?H_>?,^ - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark 8VC%4+.FF <vxTfE@>bp \+x#aN\ QQ:2987619807 3|EAOoWnK
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