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摘要 pe@j`Sm:Ej d7i 0'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。 RA^-Pa.O Fo$'*(i
o3kVcX^ #*)X+* 设计任务 @p$$BUb Kq4b`cn{_
l/ :23\ M~"93 Q`f^ 纯相位传输的设计 si,W.9rU ")i>-1_H 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 U%T{~f XmI63W*
TW)~&;1l S{7 R6,B5 结构设计 *wNO3tP't $CP_oEb 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 vd ]75 *fg|HH+i
u~\I 9n!IdqKN 使用TEA进行性能评估 S3F8Chk5 C)v*L#{% 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 OHyBNJ oJ`cefcWo
8-uRn38 WIkr0k 使用傅里叶模态法进行性能评估 =lG/A[66 c2fqueK|:W 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 *Iir/6myM 6E0{(*
dp~] Wx [)L) R` 进一步优化–零阶调整 R^ &nBwp p"ElO,\ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ,p7W4;?4 2Pz)vnV"
1C]mxV=% Y}UVC|Ef 进一步优化–零阶调整 A$;"9F@ }[c,/NH 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 -FrNk> KE*8Y4#9
\\{+t<?J :$5$H VirtualLab Fusion一瞥 O=2SDuBZ at5>h +:jx{*}jo 9zs!rlzQ VirtualLab Fusion中的工作流程 8 O% ?t X^c2 • 使用IFTA设计纯相位传输
1Bhd- •在多运行模式下执行IFTA #yi&-9B •设计源于传输的DOE结构 @kmOz( −结构设计[用例] 2ms@CQy(00 •使用采样表面定义光栅 6<>T{2b:(p −使用接口配置光栅结构[用例] >Ndck2@ •参数运行的配置 %UnL,V9) −参数运行文档的使用[用例] SE;Yb' N`1W"Rx!
8{ooLdpX7 g*%z{w VirtualLab Fusion技术 Z:3SI$tO /CfgxPo
N:nhS3N<L "2
"gTS 文件信息 ,UE>@;] ;I@@PUnR
@&fAR2 DLBHZ?+! 更多阅读 mNDz|Ln - Grating Order Analyzer 6xq/ - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces R m^$Dn - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern U\~9YX8 - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark H)VzPe# { 'wm :Xa <A+n[h QQ:2987619807 ;2\+O"}4H
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