-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-07-22
- 在线时间1977小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 CbxWK#aMmB ~e)"!r 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。 j
B1ZF# Lr
d-
TI2K_' {61Y; 设计任务 sk:B;.z Vo.~1^
,_<|e\>~ C CLc,r>) 纯相位传输的设计 +M#}(hK Eg}U.ss^ 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 }7xcHVO8- Wl+spWqW
^ rUq{ iweT@P` 结构设计 mfffOG k!bJ&} Q(b 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 #,1)@[ yc`3)
fz8 41 <Y x&+&)d 使用TEA进行性能评估 v046 [~G1Rz\h 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 62Tel4u 0ZLLbEfnPB
Eht8~"fj Jt<J#M<}7 使用傅里叶模态法进行性能评估 C(8!("tU ]n"U])pJd 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 ,!PV0(F( ,&fZo9J9
Lp4F1H2t- ,Jn` qvmi 进一步优化–零阶调整 p=kt+H&; yOAC<<Tzus 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 knpdECq&k BnDCK@+|Q
z!.cc6R zKaj<Og 进一步优化–零阶调整 a<E9@ tTubW=H 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 e"{"g[b/7 \I<R.49oW
6R$Yh0% F?cwIE\J VirtualLab Fusion一瞥 rO{?.#~ SXvflr] =m G$QN_h,} 7xux%:BN VirtualLab Fusion中的工作流程 cq3Z}Cp UlNV%34" • 使用IFTA设计纯相位传输 7&%HE\ •在多运行模式下执行IFTA @t*D<B$ •设计源于传输的DOE结构 Qgv g*KX −结构设计[用例] dV}]\8N •使用采样表面定义光栅 cD)9EFo −使用接口配置光栅结构[用例] 8|L@-F •参数运行的配置
ylS6D −参数运行文档的使用[用例] WiQVZ{ UWK|_RT6SA
~t$ng l$ [?qzMFb VirtualLab Fusion技术 '.>y'= $;~YgOVZ5
v]H9`s#, Hi/[ 文件信息 v"mZy,u SXO.|"M
;_|4c7 Uq{$j5p8 :xbj&
l QQ:2987619807 piuM#+Y\'S
|