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摘要 b~0N^p[&% 9NpD!A&64< 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。 ;LwqTlJ*[L Nt -<W+,
A(d5G^ NPjv)TN}3 设计任务 t+TYb#Tc X% {'<baR
slW3qRT\k V'gw\mcb 纯相位传输的设计 !|G(Yg7C wts:65~ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 8v92Ng7 ~H6;I$e[
j 6)Y !~iGu\y 结构设计 >_ \<E!j
>'=MH2; 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 SZ!=`a] -_^c6!i
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@, 0@=MOGQb 使用TEA进行性能评估 u<tk G B RDQ^dui 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 3Rv7Qx lE#m]D
,"?A2n-qO nBLj [ 使用傅里叶模态法进行性能评估 4FMF|U $1Nd_pD= 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 'c`jyn "HIXm
g"8 .}1)~r 2XSHZ|; 进一步优化–零阶调整 ~Gv#iRi> &eZfQ27$ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 X" R<J#4 +5p{5 q(o
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mGAt[Cc _D!g4" 进一步优化–零阶调整 U8QX46Br fys 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 m6n!rRQ^U M:SO2Czz
VM=+afY5M #;tT8[Ewuw VirtualLab Fusion一瞥 e 9$C#D>D x^= M6;: M#jN-ix h8 @ VirtualLab Fusion中的工作流程 7*H:Ob)9k C;B}3g& • 使用IFTA设计纯相位传输 rjWLMbd.< •在多运行模式下执行IFTA \c`oy=qY0 •设计源于传输的DOE结构 Cpl;vQ −结构设计[用例] wzWbB2Mb5 •使用采样表面定义光栅 j6}R7$JR −使用接口配置光栅结构[用例] N=1JhjVk" •参数运行的配置 3/6/G}s −参数运行文档的使用[用例] mj,fp2D;% WOytxE
Ss?CfRM =bt]JRU VirtualLab Fusion技术 !Jfs?Hy #
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hsLzj\)6 !b|' Vp^U 文件信息 QDmYSY$ T3&`<%,f
keAcKhj =H5\$&xj4. 更多阅读 S[:xqzyDg - Grating Order Analyzer ZXb0Y2AVx - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces D%/8{b: - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern GR4?BuY, - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark k!XhFWb rp34?/Nz VDEv>u4 QQ:2987619807 tx7~SUr
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