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摘要 k1$2a8ja mZ0oa-Iy 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。 kvgs $ l
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BtNW5'^ 1J{z}yPHc 设计任务 a+>W ap$tu3j
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m"+h{ 纯相位传输的设计 @y\{<X.F\1 iP?ASqo{ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 `d|bH;w o"ah\"#el
g<T`F 1-NX>E5 结构设计 MkNURy>n& )Y,?r[4{ 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 t{S{!SF4 L]}RSE2
UK<DcM~n 2eR+dT 使用TEA进行性能评估 ks#Z~6+3 ,pa&he 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 <sCq
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v yLAs; -z 5k4Y 使用傅里叶模态法进行性能评估 ]zq_gV8k -^jLU
FC 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 Mm7n?kb6 F3 l^^Mc
O"^a.`27 PUZXmnB 进一步优化–零阶调整 .SV3<) HFx"fT 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 //u76nQ -b>O4_N
ic]tUOC : +j: Ld( 进一步优化–零阶调整 +$QL0|RL Q%VR@[`\ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 qddT9U|8~ 6BN(^y#-X
pdha"EV Vv)E41
VirtualLab Fusion一瞥 U>-#(' pL/.JzB zcWxyLifl0 - QI`npsnV VirtualLab Fusion中的工作流程 V1 #aDfiW 6ym)F!t8l • 使用IFTA设计纯相位传输 $F()`L{Tj •在多运行模式下执行IFTA r\ Yur •设计源于传输的DOE结构 W>wi;Gf# −结构设计[用例] RowiSW •使用采样表面定义光栅 /N{@g.edL −使用接口配置光栅结构[用例] ftH%, /, •参数运行的配置 9w<Bm"G −参数运行文档的使用[用例] jsaCnm>& LLY;IUK!R
%e<dV\x?T !K~$-jlT VirtualLab Fusion技术 EEZ2Gu6c GXlg%
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yi;t 文件信息 NP'DuzC OwIy(ukTI
_";pk _ 9x{prCr 更多阅读 +*{5ORq= - Grating Order Analyzer GFa/9Bi - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces \` ^Tbn: - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern }/r%~cZ - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark W8h\ s {
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