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摘要 0H]9$D A"ph!* i{ 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。 +hhbp'% .7Bav5 ;
Sh6 NgO 5P2FNUKL 设计任务 2m}]z.w# !m5\w>
*YOnX7*Km 3lgyX/?o 纯相位传输的设计 FsZEB/c GuDD7~qxY 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 .shI%'V 2p.+C35c=j
-xEg"dY/ V"p*Jd"w 结构设计 m,fr?d/; m,_oX1h 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 .kDCcnm
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gz:c_HJ )p](*Z^ 使用TEA进行性能评估
0d)n}fm Y mSaIf 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 iU|C<A%Hh \s rOU|
"d* kQcQi}e 使用傅里叶模态法进行性能评估 2a}_|#* }E_zW.{! 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"->.u N.J:Qn`(
j}Mpc;XOc $S=OmdgR 进一步优化–零阶调整 (VRnv 2)H|/ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ]z@]Fi33Y bJvRQrj*3
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进一步优化–零阶调整
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!"">'}E1 R'_[RHFC VirtualLab Fusion一瞥 )v.FAV: ^`9OA`2 #-8/|_* /;J;,G`? VirtualLab Fusion中的工作流程 AS398L wjs7K|PK • 使用IFTA设计纯相位传输 -rrg?4 •在多运行模式下执行IFTA D=+sD"<| •设计源于传输的DOE结构 DtX{0p<T3 −结构设计[用例] `8*$$JC •使用采样表面定义光栅 |hAGgo/03 −使用接口配置光栅结构[用例] e;v2`2z2 •参数运行的配置 uDUSR+E> −参数运行文档的使用[用例] "^7Uk#!
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C8-q<t#SF 0J B"@U&- VirtualLab Fusion技术 (["u"m% :\XD.n-n
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:>u{BG;=79 5VS<I\o} 更多阅读 a7R7Ks|q - Grating Order Analyzer # jyAq$I0 - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces x3
<Lx^; - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern Yy5F'RY - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark T/nRc_I+^B KA7nncg;, w;O '6" QQ:2987619807 ]cK@nq)
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