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摘要 #q;hX;Va UbBo#(TZ) 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。 U6hT*126 )+^1QL
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/q :<-,[(@bR 设计任务 &cjE+ RwH<JaL:
+]n.uA-`[a P;&rh U^[ 纯相位传输的设计 dx=\Pq QN %w\JXS 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 2gn*B$a vYh_<Rp5
O1/U3/2/d ^y@RfM=A 结构设计 go, Hfb ;WQ@dC 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 9NH"Ik* E,Q>jH
x\=2D<@az ]J^9iDTTA 使用TEA进行性能评估 @w1@|"6vF e*O-LI2O 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 9aLS%-x!+ RU>Hr5ebo
{VWUK`3 PZ/ gD 使用傅里叶模态法进行性能评估 ,&S^R yc fvajNP 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 Oeo:V" )"
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<1(:W[M Zk+J= Cwq} 进一步优化–零阶调整 ILt95l
c#qOK 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 x4SI TY -.A8kJ
yVThbL_YJ oE+s8Q 进一步优化–零阶调整 Mis t,H7 [3a-1, 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 >uN`q1?l' O?uT'$GT
>3H/~ Y %0]vW;Q5 VirtualLab Fusion一瞥 "ei*iUBN: ;!<WL@C~ im&E\`L7 bl|k6{A VirtualLab Fusion中的工作流程 _(J 7^rN { 7y.0_Y • 使用IFTA设计纯相位传输 [Rh[Z #6 •在多运行模式下执行IFTA Cc:4n1|]> •设计源于传输的DOE结构 ;!4Bw"Gg −结构设计[用例] 7@g8nv(p •使用采样表面定义光栅 rs01@ −使用接口配置光栅结构[用例] Xtqjx@ye •参数运行的配置 &z;;Bx0s −参数运行文档的使用[用例] pv2_A uLYz!E+E
Dc |!H{Yr `BKo`@ VirtualLab Fusion技术 +zxj-diM JZp*"UzQr
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:e6em 8tWOVLquJ 更多阅读 PMk3b3)Z - Grating Order Analyzer w]n20& - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces >_QC_UX>4i - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern qr%9Sdvx - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark dzZ74FE!t #LlHsY530N ~\tI9L?|A QQ:2987619807 &~P5[[Q
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