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摘要 kd&~_=Q K\ pZ 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。 2|exY>`w /P[u vO
dwvc;f- X eis_ 设计任务 *}HDq(/>w `3K."/N6c
fRk'\jzT WQw11uMt@q 纯相位传输的设计 *hFJI9G .{;RJ:O 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ]x& R=)P ;gJAxVD<
K43`$ M9VAs~&S 结构设计 GmUm?A@B 5A %TpJ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 HCktgL:E= +m}D.u*cp
/NPx9cLW^ bS|h~B]rd 使用TEA进行性能评估 5K|`RzZ`B$ ZZxt90YR'5 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 =y?Aeqq\fl DeN2P
:=quCzG DvI^3 iG8 使用傅里叶模态法进行性能评估 ,Wd+&|Q 5P);t9O6 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 LsMq&a-j2 L)H/t6}i
h}m9L!+n8 7|ACJv6%9 进一步优化–零阶调整 h^H)p`[Gme '|%\QWuZ
无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ,4,./wIq >^@~}]L
!a%_A^t7 7/=r- 进一步优化–零阶调整 7}mrC@[i uqBV KE 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 2R3)/bz-SV tOQnxKzu
T}'*Gry \3rgwbF VirtualLab Fusion一瞥 `- 9p)@'8k >T14
J'\ c/-'^+9 0o@eE3^ VirtualLab Fusion中的工作流程 JAmpU^(C K[-G2 • 使用IFTA设计纯相位传输 `Z@qWB< •在多运行模式下执行IFTA 6099w0fR` •设计源于传输的DOE结构 >bw q −结构设计[用例] )RT:u)N •使用采样表面定义光栅 *@ S+J$ −使用接口配置光栅结构[用例] A22'qgKm@ •参数运行的配置 c`)[- −参数运行文档的使用[用例] 0n?^I>j ^
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7*Gg#XQ>( VirtualLab Fusion技术 ukee.:{ \-Q6z8
Q"GZh.m gF|u%_y-qt 文件信息 thh0~g0/ F{m?:A
\q|<\~A @PKY>58) 更多阅读 #ChF{mh - Grating Order Analyzer s";9G^: - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces =%crSuP - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern $viZ[Lu!m - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark g % 8@pjk [jKhC<t} y>JSo9[@ QQ:2987619807 cs Gd}2VE
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