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2021-03-23 09:39 |
非近轴衍射分束器的设计与严格分析
摘要 UUD\bWfn 0:s8o@} 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。 [q
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p?_'|#tz v]l&dgoT 纯相位传输的设计 zV6AuUIt Vvx a.B 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 /E;;j9 MM=W9#
{V{0^T- x_]",2 W' 结构设计 kbD*=d}3{ _, 11EeW@ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 4S^ ,HQ1C8
h 3eGq:!9 e =0l<Rj 使用TEA进行性能评估 Hf!9`R[ 2Zv,K- G 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 AECxd[k$9 z<FV1niE
iH($rSE D>psh-,1 使用傅里叶模态法进行性能评估 TJeou#=/ vcaBL<io 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 f_^ix !E4E' I=]N
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HV#?6,U} SSSDl$}'t VirtualLab Fusion中的工作流程 X}n&`y{/ awj} K • 使用IFTA设计纯相位传输 c,g]0S?gu •在多运行模式下执行IFTA nR=2eBNf •设计源于传输的DOE结构 ,f-T1v" −结构设计[用例] 1t~S3Q||>] •使用采样表面定义光栅
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