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摘要 2@~.FBby7@ ",O |uL 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。 B8.a#@R xP/?E
IyK^` y RGg=dN 设计任务 pW5ch"HE AS5'j
n#$sLXVy h@AKfE!\~ 纯相位传输的设计 ;YN`E zbY2gq@? 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 4|U$ON?x H1Jk_@b
<$z6:4uN_ nSy{{d 结构设计 R5Pk>-KF r+:]lO 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 "%peYNZ&% f4 k
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U80 j)nL!":O 使用TEA进行性能评估 ,ArHS |VX )S! 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 #B2a? I4XnJ[N%
/O[<"Wcz S2i*Li 使用傅里叶模态法进行性能评估 _"%hcCMw -.@dA'j[ 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 r=Tz++! \+)aYP2Hu
dl]pdg< R?t_tmKXC! 进一步优化–零阶调整 *O|_)G DHq#beN 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 &=^YN"=Z Ko|m<;LX
'\O[j*h^. a`e'HQ 进一步优化–零阶调整 I1pnF61U K/iFB 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Rtu"#XcBw+ _`I}"`2H
O=[Q>\p KS'n$ VirtualLab Fusion一瞥 ?:tk8Kgf G! Y
l0Zr DaS~bweMw u\{MQB{T VirtualLab Fusion中的工作流程 $l $p| tzShds • 使用IFTA设计纯相位传输 ;Rlf[](iL •在多运行模式下执行IFTA b/{$#[oP` •设计源于传输的DOE结构 h2-v.Tjf −结构设计[用例] !,+<?o y •使用采样表面定义光栅 0QP=$X −使用接口配置光栅结构[用例] })+iAxR •参数运行的配置 wz.. −参数运行文档的使用[用例] 0q4PhxR`e `?{6L#
2`^6`` bf=!\L$ VirtualLab Fusion技术 v2IcDz`}7 w@"Zjbs`
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Q'ZZQ <.#jp([W> 更多阅读 2n+ud ?|l - Grating Order Analyzer 3:O|p[2)L - Configuration of Grating Structures by Using Interfaces 25f[s.pv8 - Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern `$Um - Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark (*M0'5 sib/~j 7'OR;b$ QQ:2987619807 7+88o:G9
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