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摘要 } =p e;l WaPuJ5;e 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。 f`s.|99Y *V`E)maU
@tX8M[.eA mz2 v2ma 设计任务 {'-^CoR yMz dM&a!*
Q\nIU7:bZ ~} 02q5H 纯相位传输的设计 ~eZ]LW]) ,bxGd!&{Q 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 j0b>n#e7 z',f'3+
XxY wBc'pc U]]ON6Y&F 结构设计 o(gV;>I cGSG}m@B` 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 jK]An;l{Z xV0:K=
M9QYYo@ (F j"< 使用TEA进行性能评估 IkuE |
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A~( 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 ]&?8l:3-G qoP/`Y6
I vX+yU nh]HEG0CZJ 使用傅里叶模态法进行性能评估 vd[?73:C )zydD=,bu 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 l[6lXR&| Sc?q}tt^C
&u4;A[-R >rYkVlv 进一步优化–零阶调整 ;LC?3. ]-sgzM]q 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 :CsrcT= [;Jq=G8&t
_l+8[\v 4$y P_3 进一步优化–零阶调整 oh7tE$"c eGLB,29g 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 3=("vR`! hs*n?vxp3
,FwJ0V L%<DLe^P`l VirtualLab Fusion一瞥 \b}%A&Ij A[`2Mnj MJA;P7g h2y<vO VirtualLab Fusion中的工作流程 !E6QED" PDS?>Jg( • 使用IFTA设计纯相位传输 '?$R YU, •在多运行模式下执行IFTA +*IRI/KUD •设计源于传输的DOE结构 &Z(6i}f,Gp −结构设计[用例] 6MpV,2:> •使用采样表面定义光栅 A*{CT> −使用接口配置光栅结构[用例] 2;x+#D8 •参数运行的配置 Nj.;mr< −参数运行文档的使用[用例] eVzZfB-=4} /@1pm/>ZaN
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RWFvf "-P z2QJY 更多阅读 /i{V21(% - Grating Order Analyzer ;u=%Vn"2a - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces _Nh`-R%B) - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern 4Ik'beZqK - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark dsg-;*% W^pf 1I8[ z0UtKE^b QQ:2987619807 RN$>!b/
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