-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-11-19
- 在线时间1888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。 k4rBS [wG%@0\
f~9Y1|6 c/U6K
yiK 设计任务 ,4,c-
I!O S&8:u
BAHx7x#( S$WM&9U 纯相位传输的设计 c10).zZ lHqx}n@e 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 A$6b=2hc> 9-6_:N>
"6QMa,)D V,5}hQJ
F 结构设计 Zx 1z
hc b15qy? `y 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 :/qO*&i,N (=/;rJ`q
=fo/+m5 6Qu*' 使用TEA进行性能评估 &Z!2xfQy> uJ[Vv4N%9 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 cvfAa#tq> j}l8k@f
7k|(5P; $twF93u$ 使用傅里叶模态法进行性能评估 J7vpCw2ni QovC*1' 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 eov-"SJB NkI:
I9>*Yy5RNS T_T{c+,Zd$ 进一步优化–零阶调整 0g-ESf``{n *,
K
\A 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 xltu
g## ;i>E@
Jx w<* edx'p`%d5 进一步优化–零阶调整 [^~9wFNtd y@_?3m7B= 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 RiG!TTa
b C|LQYz-{
4&fnu/,Z GYxI$y0: VirtualLab Fusion一瞥 ^j}sS!p wgrOW]e a0\UL"z#+ 06 s3
b VirtualLab Fusion中的工作流程 pr(\?\a [{$0E=&0 • 使用IFTA设计纯相位传输 n^#LB*q •在多运行模式下执行IFTA ypo=y/! •设计源于传输的DOE结构 +to9].O7y −结构设计[用例] !3# }ZC2 •使用采样表面定义光栅 ]M;! ])b$ −使用接口配置光栅结构[用例] \-w s[ •参数运行的配置 <t{AY^:r −参数运行文档的使用[用例] IxBO$2 U:hC!t:
B)8Hj).@B }*
JMc+!9@ VirtualLab Fusion技术 ?GU!ke p uF"`y&go
:G/]rDtd
|