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摘要 uuf+M-P v"V? 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。 NGAjajB X+'B*K$
.]LP327u 2X`5YN; 设计任务 icXeB_&cS yr
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pVC;''E 5@`DS-7h 纯相位传输的设计 a3B^RbDP&8 q/3 )yG6s 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 8]A`WDO3 !^IAn
D`@*udn= ^ jT1q_0 结构设计 Wu
U_RE TU O*w 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 ,_U3p , 9Fh1rZD<
T]y^PT<8? 11BfJvs: 使用TEA进行性能评估 x>MY_?a q|xic>. 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 k-|b{QZ8!; =Y<RG"]a&J
@WO>F G3 ?vocI 使用傅里叶模态法进行性能评估 .Eg[[K_iD M|\C@,F]8 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 +^V%D!.$@
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Jsw%.< lPOcX'3\ 进一步优化–零阶调整 -: 8[ YY9Ub 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Q2RO&dL
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L7 g4' PtT$#>hx] 进一步优化–零阶调整 _sI\^yZd 8~eYN-#W& 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 +i6XCN1= Q\{$&0McF
|c3Yh,Sv #hP&;HZ2>" VirtualLab Fusion一瞥 X8| 0RU@f '(&,i/O 0OPpA Ll F<|x_6a\ VirtualLab Fusion中的工作流程 =d`/BDD X7{ h/^ • 使用IFTA设计纯相位传输 z! /
MBM •在多运行模式下执行IFTA g9oYK •设计源于传输的DOE结构 Yn1CU −结构设计[用例] ]Q*eCt;l"K •使用采样表面定义光栅 Hpq?I-g<^ −使用接口配置光栅结构[用例] .qG*$W2f •参数运行的配置 0
|Y'@& −参数运行文档的使用[用例] N77EM wC4:OJ[d
p@bcf5' YMTB4|{ VirtualLab Fusion技术 &a];"2 @gHWU>k,A
R8YA"(j!L #E#.`/4 文件信息 [t}$W*hY
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7n*[r*$ 7d"gRM; 更多阅读 ~Y /55uC - Grating Order Analyzer a>/cVu'kz - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces ?f ]!~ - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern /pOK4" - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark 5Sfz0 y&8kORz;? yqKERdm QQ:2987619807 p.J+~s4G
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