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摘要 )zydD=,bu 0m,q3 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。 &u4;A[-R 0iV~MQZ(
".{'h z[qi~&7:v 设计任务 rh DiIO_ cl'wQ1<:
G-TD9OgZ #0:rBKm, 纯相位传输的设计 KRM:h`+-.- }OqP`B 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 h-]c A[`2Mnj
o;u~Yg $>zqCi2tB< 结构设计 PDS?>Jg( 2v<O} 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 y" |gC!V} %us#p|Ya
&Z(6i}f,Gp lf\^!E: 使用TEA进行性能评估 0$_WIk 2;x+#D8 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 .;)V;! BZ,{gy7g7X
+OZ\rs /z)Nz2W 使用傅里叶模态法进行性能评估 MvTp%d. v\+`n^= 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 z<_a4ffR w3&L 6|,
>=86*U~ ?z0W1a 进一步优化–零阶调整 ;?y~ h$ |'j,|^< 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 iZ4"@G:, ^mouWw)a_
>[ g=G >2ha6A[ 进一步优化–零阶调整 fVJWW): !R![:T\, 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 W^pf 1I8[ (|pM^+
O"#/>hmv- AwZz}J+ VirtualLab Fusion一瞥 lx7]rkWo|a R\-]$\1D gfKv$~ $EL:Jx2< VirtualLab Fusion中的工作流程 mNsd&Rk' j9X|c7| • 使用IFTA设计纯相位传输 !;K zR& •在多运行模式下执行IFTA 7nsovWp •设计源于传输的DOE结构 1B@7#ozWA? −结构设计[用例] >uDC!0)R •使用采样表面定义光栅 -`NzBuV$2, −使用接口配置光栅结构[用例] dK4w$~j{k •参数运行的配置 q8H nPXV −参数运行文档的使用[用例] j<k-w vpC?JXz=H
LQR^lD+_= z6P~HF+&h VirtualLab Fusion技术 AY;[v.Ff4 yq1G6hw
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o]] 文件信息 F3tIJz>3 (/E@.z[1
K &%8w t*)!BZ 更多阅读 D G|v'# - Grating Order Analyzer 2qQ;U?:q - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces Xkk 8#Y": - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern ;%k C?Vzi - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark B*9?mcP\ %m|1LI( >x6)AH. QQ:2987619807 }
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