-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-12-12
- 在线时间1894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。 iAlFgOk' N#`aVW'{v2
WPM<Qv L !OJSQB, 设计任务 ~Zd n#z\ \T_?<t,UT
S hM}w/4 vAE?^*F 纯相位传输的设计 q[3b i!Q T7.u7@V2 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 4l?98 \[+\JWJj
B&m?3w OQA3 ~\Vu 结构设计 BVC{Zq6hi VrokEK*qbY 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 CFh&z^]PR qt}[M|Q^r
`<>8tZS9" lC1X9Op 使用TEA进行性能评估 vN7ihe[C x./jTebeO 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 ZtEHP`Iin
*3<m<<>U
_+8$=k2nM 6iFd[<.*j 使用傅里叶模态法进行性能评估 'eo2a&S2D R^F99L 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 /d >fp 8}Y(
@
%4
nu$LWC- T[XI 进一步优化–零阶调整 y( MF_'l _V{WXsOx( 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 =I/J !}. DoPm{055J
3MjMN %{P 2uWzcy ?F 进一步优化–零阶调整 @ z#k~ &/\0_CoTR\ 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 "eQ9 6^'J nwN<Q\]S
&nn.h@zje ~|J6M VirtualLab Fusion一瞥 cp?`\P (p14{ %e%nsj6 XpH[SRUx VirtualLab Fusion中的工作流程 ~N'KIP[W ~.x!st} • 使用IFTA设计纯相位传输 nfDPM\FFD •在多运行模式下执行IFTA :M3l#`4Q •设计源于传输的DOE结构 8d)F# −结构设计[用例] rP`\<}a. •使用采样表面定义光栅 z7P PwTBa −使用接口配置光栅结构[用例] $zmES tcm •参数运行的配置 Ky nZzR −参数运行文档的使用[用例]
5Ll[vBW :`
~b&Oz)
=,@SZsM*B +Kq>r|; VirtualLab Fusion技术 7FDraEr#f cR5<.$aY
?>o39|M_w
|