-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-06-22
- 在线时间1977小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
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。 CFkM}`v0 ?(n|ykXwc
&%$r3ePwc V)oUSHillH 设计任务 u+~Ta O-@*xwD
7ae8nZ3& nPD5/xW 纯相位传输的设计 inBBU[Sl ZC@sUj" 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 MyXgp>?~T ECWn/4Aws
V \,Z ( '!I^Lfz-Z 结构设计 5V Dqx@( j
~:Dr 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 CD;C z*c i"p)%q~ z
LkD$\i !U/iY%NE 使用TEA进行性能评估 6Xu8~%i %XMwjBM 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 w(zlHj g@BQ!}_#5
3M=ym. sk.<|-(o 使用傅里叶模态法进行性能评估 !ZPaU11 Fc%@ 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_.Eale^ s_}T-%\
KWq7M8mq `L/kw Vl 进一步优化–零阶调整 yCy4t6`e q90eB6G0g 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 e
"5S; {7LO|E}7
T0J"Wr>WY u=JI 1 进一步优化–零阶调整 M^JRHpTn HS =qK 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 Av:5v3% fgVeB;k|
c
%w
h 03Pa; n VirtualLab Fusion一瞥 ~3<Li}W { K'QE0'x [XK Ke :biM}L VirtualLab Fusion中的工作流程 n>T1KC% sS/#)/B • 使用IFTA设计纯相位传输 ;3wj(o0 •在多运行模式下执行IFTA !r]elX •设计源于传输的DOE结构 _-$O6eZ −结构设计[用例] &rj3UF@hb •使用采样表面定义光栅 u4*7n-( −使用接口配置光栅结构[用例] %T4htZa •参数运行的配置 Nn5z −参数运行文档的使用[用例] (;T$[ru` P{v>o,a.
Xo]QV.n 28J
;9 VirtualLab Fusion技术 @|! 9~F STmn%&
{Bk9]:'$5
|