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摘要 bw{%X
:L9\`&}FS 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。 EX8:B.z`57 l[^bo/
ru)%0Cyx -t
%.I=| 设计任务 :Ke~b_$Uy- p/WEQ2
&adKKYN ~K^Z4 纯相位传输的设计 Zx<s-J4o=w K/Axojo 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 K:P gkc yPm)r2Ck
l\5qa_{z }6eWdm!B 结构设计 3Nw9o6` U iD@2_m) 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 bdqo2ZO XaD}J:X q
@ky5XV lXm]1
*< 使用TEA进行性能评估 vVKiE 6^ \J0gzi. 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 lbg!B4, GVY_u@6
e&F,z=XJ} $|z8WCJ 使用傅里叶模态法进行性能评估 1kl4X3q6 a&ZH 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 xgJ2W_ 7P]_03
n?aogdK$V \0j|~/6 进一步优化–零阶调整 X>F/0/ Aye!@RjM8 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 BWL~)Hx /5suyM=U
=5^L_, 4c2 L3X>v3CZ5 进一步优化–零阶调整 nb'],({:9 tTF/$`Q#* 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 tb&{[|O^ kYxn5+~
HnioB=fc .knRH^ VirtualLab Fusion一瞥 sqac>v r6 ,5&`& .'+Tnu(5q )#Y*] VirtualLab Fusion中的工作流程 5@Ot@o $}W=O:L+D • 使用IFTA设计纯相位传输 5x4JDaG2 •在多运行模式下执行IFTA FL0(q>$*8 •设计源于传输的DOE结构 +n^$4f −结构设计[用例] Lc+wS@ •使用采样表面定义光栅 6/s#'#jh −使用接口配置光栅结构[用例] \|DcWH1 •参数运行的配置 gjL>FOe8u −参数运行文档的使用[用例] j3IxcG}f o*I=6`j
E;D9S ~;il{ym VirtualLab Fusion技术 M*8Ef^-U`t QF'N8Kla
^#lPXC Bg Po(9BRd7 文件信息 hM/|k0YV h+CTi6-p
bb+-R_3Kd y&-j NOKLM 更多阅读 V8`t7[r - Grating Order Analyzer <.s[x~b\` - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces ^l7u^j - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern ~F+{P4%`< - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark HeNg<5v%Y rC[*x} zg0)9br QQ:2987619807 D$I7Gz,w{
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