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摘要 )&W|QH=AI Pn TZ/| 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。 0rMqWP 6(56,i<#/
=.m6FRsU nR5bs;gk" 设计任务 mp`PE= zCXqBuvu1
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'\p;y7N 纯相位传输的设计 }$&WC:Lg YaFcz$GE_ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 .+#Lx;}) [J\DB)V/
<4F7@q,V f[/.I,9U^ 结构设计 H$!-f>Rxa !Cj(A"uqY 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 |uha 38~ #0MK(Ut/
5]"BRn1* K_-MkY?+ 使用TEA进行性能评估 ./maY1>T ,zgNE*{Y"4 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 AF#_nK)@ +BB0wY
oXc/#{NC %<U{K; 使用傅里叶模态法进行性能评估 WEa>)@ 4UCwT1 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 >_Uj?F: ko[TDh$T5
PKtU:Eg #4y,a_) 进一步优化–零阶调整 )bW5yG! sMi{"`37 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 vj3isI4lU \REc8nsLy
J/S{FxNe] Dr'sIH^ 进一步优化–零阶调整 qyv"Wb6+ O_CT+Ou 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 oeNzHp_ q:yO92Ow
EhXiv#CZ ="lI i$>O VirtualLab Fusion一瞥 $9i9s4u^ T'R,vxP)\ =x4a~=HX 2Guvze_bU VirtualLab Fusion中的工作流程 :Y.e[@!1x a%n'%*0 • 使用IFTA设计纯相位传输 [2H[5<tH •在多运行模式下执行IFTA Ygx,t|?7 •设计源于传输的DOE结构 }N| \ −结构设计[用例] $I(}r3r •使用采样表面定义光栅 N *1 −使用接口配置光栅结构[用例] <3Fz>}V32 •参数运行的配置 p"KV*D9b −参数运行文档的使用[用例] uo 4xnzc $nFAu}%C
3uO8v{` j)Lo'&Y~= VirtualLab Fusion技术 thV Tdz L<E/,IdE
#ko6L3Pi wiBuEaUkW 文件信息 RO$*G
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<{ #<5 8 V g6S/- 更多阅读 )]}$ - Grating Order Analyzer y^YVo^3 - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces =SL^>HS.fo - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern I}ndRDz[ - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark D8 wG!X GDmv0V$6 +Z$a1Y@ QQ:2987619807 `OLB';D
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