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摘要 jp?;8rS3 'i#m%D`dt 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。
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%GG:F^X# .4DX/~F 设计任务 0]%0wbY1 @y?<Kv}s
,w&8 &wj c@H:?s!0R 纯相位传输的设计
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l+g\xUP gw[\7 结构设计 Uv|z
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?M?S+@( $qOV#,@ 使用傅里叶模态法进行性能评估 '@OqWdaR )c~1s 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 rz/^_dV qIE e7;DO
: V16bRpjL m2&"}bI{ 进一步优化–零阶调整 022nn-~ Y JzKE7%CO 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 *a}NRf}W bMWL^ *I
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t\YN\`XD 9nW/pv VirtualLab Fusion一瞥 %N}OMc.W w#V{'{DKp ma4Pmk bpq2TgFj VirtualLab Fusion中的工作流程 fa#xEWaFr ]WZ_~8 • 使用IFTA设计纯相位传输 />1Ndj •在多运行模式下执行IFTA /JaCbT?*T •设计源于传输的DOE结构 ^H]q[XFR −结构设计[用例] We7~tkl( •使用采样表面定义光栅 r2:n
wlG −使用接口配置光栅结构[用例] s"1:#.u •参数运行的配置 `LD#fg* −参数运行文档的使用[用例] C'~K am S ( `V
dOm`p W ^ V?KACYd@O VirtualLab Fusion技术 I_vPGafMx ~lB im$o
w]n ,`r^ #is1y3yh 文件信息 (dSf>p r2 R7'a/
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l# ^A9D;e6!- 更多阅读 z}XmRc_Ko - Grating Order Analyzer X6_m&~}15 - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces %<^B\|d'? - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern UsT+o - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark H)XHlO^ f-at@C1L%L @8[3]< QQ:2987619807 Obl']Hr{y9
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