-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-09-29
- 在线时间1866小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 j|u6TG '5ZtB< 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。 +U%U3tAvs U*Hw
t\
}wJDHgt]-p <V3N!H_d 设计任务 H nRd \?bp^BrI
*Q<%(JJ 39W6"^q"o 纯相位传输的设计 %EZG2J jO) !zw)! rV= 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 8%UI<I, dJh T}"x
!KUV,>L rf% E+bh4 结构设计 :(,Eq? ugM,wT&~Y 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 g2=5IU< (]|rxmycA
0Wf,SYx`s T5eXcI0t 使用TEA进行性能评估 >qJRpO {=AK| 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 GRanR'xG C} #:<Jx
SnF3I M'=27!D^ 使用傅里叶模态法进行性能评估 wn'_;0fg fz`+j
-u 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 C(:tFuacpw Vo%MG.IPB
oEHUb?(p (ia(y(=C 进一步优化–零阶调整 ^/Id!Y7 3N?WpA768/ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Y&O<A8=8 $Nr :YI
)fz)Rrr Bv^{|w 进一步优化–零阶调整 =OIxG}* Oj#nF@U 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 3*G7H 3_Su5~^
_LV;q! /j GM6Y`iU VirtualLab Fusion一瞥 1.]Py" @: [@OXvdTV $=f,z>j =N,Mmz% VirtualLab Fusion中的工作流程 Q:\I
%o VJM n5v[V • 使用IFTA设计纯相位传输 S~+}_$ •在多运行模式下执行IFTA tVUoUl •设计源于传输的DOE结构 Mg.xGST −结构设计[用例] Vcg$H8m •使用采样表面定义光栅 ,TTt<&c −使用接口配置光栅结构[用例] X I\zEXO •参数运行的配置 n&=3Knbd@d −参数运行文档的使用[用例] L$7
NT}L [-cYFdt"V
L&F0^ ^tIi;7k VirtualLab Fusion技术 v\#69J5.>) d18%zY>
Nhv~f0 Y@._dliM 文件信息 NZ/>nNs ~A+DH
=<I 90j~) 9g#L"T= p]uwGWDI QQ:2987619807 2H8,&lY.p
|