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摘要 y@kcXlY 3r-Vx P 5n 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。 J|"nwY}a9 jW1YTQ
])QO% e>,9]{N+$ 设计任务 BbXU|QtY BA1MGh
{8{t]LK< ;-9zMbte: 纯相位传输的设计 B%eDBu
") ^x_ >r6 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 @[5_C?2 M$&WM{Pr^
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h,y\uV1 49xp2{ 结构设计 Hb
A3*2 @~$F;M=.* 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 J@ktj( "GwWu-GS
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1ft cyGN3t9`. 使用TEA进行性能评估 l$qStL*8O to!mz\F 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 WyBQ{H{So W$ JY M3!
S_T{L TV1e
bH7q 使用傅里叶模态法进行性能评估 W+d9cM= d7W%zg\T 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 fuNl4BU uQ:ut(
G}=`VYK #$rf-E5g-K 进一步优化–零阶调整 Z7/vrME6 qa
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无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ~@[(N]=q 1-6gB@cvQ
:S QDqG \#\`!L[1 进一步优化–零阶调整 NK+FQ^m[ <S\;k@f 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 gB/;clCdX) [<D+pqh
$xRo<,OV+ H o4B VirtualLab Fusion一瞥 457fT | dr|| !{\ Wk/fB0 S}zC3 VirtualLab Fusion中的工作流程 PU^[HC*K /Y;+PAy • 使用IFTA设计纯相位传输 Hi]vHG( •在多运行模式下执行IFTA U/.w;DI •设计源于传输的DOE结构 *oEv ,I_ −结构设计[用例] H/^~<U#p •使用采样表面定义光栅 u{g]gA8s −使用接口配置光栅结构[用例] -]Q3/"Q •参数运行的配置 X!U]`Qh −参数运行文档的使用[用例] /QrA8 2-8YSHlh
a<f;\$h] gXq!a|eH VirtualLab Fusion技术 v$t{o{3 fzLANya
NlA*\vco -`-ACWeNV 文件信息 - waX#UT= !aQIh
aN>U. SB *w=z~Jq^R" 更多阅读 ZvUp#8x(3 - Grating Order Analyzer #t=[w - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces x
HY+q; - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern nped - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark NV&;e[z h^['rmd XXXljh6 QQ:2987619807 :L]-'\y
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