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摘要 o<`)cb } eqt+EiH 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。 9/lCW RB5fn+FiZ
N-x~\B! O<3i6 设计任务 ?[4!2T,Ca B,sv! p+q5
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,L'A;c} Mr}]P(4h 纯相位传输的设计 Wsn}Y-x 8^fkY'x 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 j@0/\:1(U zu<8%
B/IPG~aMEZ B;M{v5s~] 结构设计 r7tN(2;5 GW]E,a 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 K)2ZH@ WZk\mSNV
&Mset^o Gt&x< 使用TEA进行性能评估 CIt>D'/YT LGN,8v<W( 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 mU1lEx$ kl.)A-6V
"7R"(.~> a:jRQ-F) 使用傅里叶模态法进行性能评估 r`]&{0}23 <BIj
a 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 15Vb`Vf`N W_EM
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[/#c9RA \Nc/W!r*9 进一步优化–零阶调整 fP`g#t)4Tu aa<9%j 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 W4yNET%l, '3Ir(]Wfd
r3o_mO?X IVYWda0m 进一步优化–零阶调整 DXlP(={* e{edI{g 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ?3!"js
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LOyL:~$ SWr?>dl VirtualLab Fusion一瞥 [>"bL$tlo* F_ ~L&jHP ;dl> i^ 9PiP|U VirtualLab Fusion中的工作流程 mj0{Nd yp=Hxf • 使用IFTA设计纯相位传输 ^5TSo&qZ •在多运行模式下执行IFTA :.!]+#Me •设计源于传输的DOE结构 VOBzB] −结构设计[用例] eR r.j •使用采样表面定义光栅 .5I!h ! −使用接口配置光栅结构[用例] [B9'/: •参数运行的配置 r]eeKV,{p −参数运行文档的使用[用例] -ea>}S d%?+q0j
hXi^{ntw, wZVY h VirtualLab Fusion技术 .lfKS!m2 s z
I0 a,mO;m bs!N~,6h 文件信息 W
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"bAkS}(hB( ;cl\$TDL 更多阅读 E4RvVfA0F - Grating Order Analyzer *vFVXJo - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces Z]l<,m - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern }}XYV eI - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark @sJ[<V 9Vz1*4Ln `k65&]&d QQ:2987619807 m"\jEfjO
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