-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-03-05
- 在线时间1939小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 _l&.<nz 5s1XO*s)>X 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。 C 4hvk'= QhmOO-Z?
to;cF6X 3Cl&1K #5 设计任务 [knwp$ +cx(Q(HD\
K7]IAV n.xOu`gj 纯相位传输的设计 7>yb8/J R ;3!?` 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 RV, cQ K p"=8{LrO
&8QkGUbS< >&uR=Yd 结构设计 17B` ;2iDa 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 'V(9ein^Q @7OE:& #V
-bQi4 YEhPAQNj 使用TEA进行性能评估 5:X^Q.f; n_46;lD 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 dmUa\1g# YfU6mQ
UViWejA/*u K&/!3vc 使用傅里叶模态法进行性能评估 -v62 s gl!F)RdH 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 ]`_eaW?Ua
'' Pfs<!
5Z(#)sa0Og _gI1@uQw
进一步优化–零阶调整 S]}W+BF3 JD{AwE@Ro 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 i$S*5+ eAbp5}B
-)Y[t Z^*`
=U+_;;F= 进一步优化–零阶调整 Ebytvs,w uw9w{3]0f 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 lxXIu8 5u&hp
VfJdCg_ XT~]pOE;D VirtualLab Fusion一瞥 QDJe:\n SyCa~M!}> "c0Nv8_G @8'LI8 \/ VirtualLab Fusion中的工作流程 @sLB
_f \:`-"Ou(* • 使用IFTA设计纯相位传输 ()%;s2>F •在多运行模式下执行IFTA Q804_F
F# •设计源于传输的DOE结构 m005*>IY −结构设计[用例] `Fs- z •使用采样表面定义光栅 _"'0^F$I −使用接口配置光栅结构[用例] >J_%'%%f •参数运行的配置 BF+i82$zo −参数运行文档的使用[用例] 3IDX3cM9 iE=:}"pI"
XCQPVSh e?
n8S VirtualLab Fusion技术 _Q6` Wp6m "| W``&pM
Q!v]njCIB7 N"&qy3F 文件信息 vFgX]&bE ?D S|vCae
|!.VpN& HC/?o0 [-'LJG Wb< QQ:2987619807 T +~
_D
|