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摘要 )M"NMUuU" ]!!?gnPd5 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。 (x/:j*`K -0q|AB<
3O4lGe#u oL R/\Y( 设计任务 OESKLjFt S?`0,F
h*y+qk-!\g stfniV 纯相位传输的设计 4qE4 i:b \reVA$M[ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 u/|@iWK: urkuG4cY
IEm~^D#<= ;CS[Ja>e 结构设计 ~vpF|4Zn5 6Hb a@Q1` 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 aqk$4IG #mUQ@X@K
b"#S92R+ ;Qq_ 使用TEA进行性能评估 E(6P%(yt8 |6?s?tC"u 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 S9$,.aq '3^ qW
w+j\Py_G" j>\rs|^O 使用傅里叶模态法进行性能评估 |[5;dt_U/ >oyf i: 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 S}h
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XW8@c2jN\7 ";&PtLe 进一步优化–零阶调整 mT@Gf>}/A D}}?{pe 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Z-ci[Zv =,ax"C?pR
`Nvhp]E 8Vn 进一步优化–零阶调整 \VIY[6sn\M W!.FnM5x 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 dVMl;{
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lU=VCuW! {W{;VJKQ2 VirtualLab Fusion一瞥 `%#_y67v OOIp)=4 A_ &IK;-go [ywF!#'){ VirtualLab Fusion中的工作流程 S?i^ ~ ?(B}w*G~ • 使用IFTA设计纯相位传输 Glw|*{$ •在多运行模式下执行IFTA $4ZV(j] •设计源于传输的DOE结构 sVP\EF8PY −结构设计[用例] =bJ$>Djp •使用采样表面定义光栅 ,Iz9!i
J" −使用接口配置光栅结构[用例] bvZD@F`2 •参数运行的配置 AIQ
{^: −参数运行文档的使用[用例] u:(=gj,~x p}!)4EI=
/{8Y,pZbu ?RG;q VirtualLab Fusion技术 rDwd!Jet #WG;p(?:
@%u}|iF| n;xzjq- 文件信息 b|x B< />9`Mbg[G
_O87[F1 ]x8Y]wAU&{ 更多阅读 :$yOic}y - Grating Order Analyzer 7g{JE^u - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces $?:IRgAr - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern @(x]+*) - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark O3slYd&V zn= pm#L FO!0TyQ QQ:2987619807 75R4[C6T
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