-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-11-06
- 在线时间1887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。 ^#)M,.G^ JwMFu5 @
T^XU5qgN )'Yoii{dSU 设计任务 Hg%8Q@ ;OD+6@Sr
nH -1,#`g
Im8c 纯相位传输的设计 *, RxOz2= 9HJA:k*k| 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 [V _?`M rm nfyn
O| zLD aq<QKnU 结构设计 v'W`\MKY) q26%Z)'nf 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 6A \Z221E ps=+wg?]
_z(ydL* \~ql_X;3 使用TEA进行性能评估 i1JWdHt )}i;OLw- 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 P<GHX~nB p&4#9I5
'-k~qQk)6 vhaUV#V" 使用傅里叶模态法进行性能评估 $bi@,&t; ZUxlk+o9d 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 -yn;Jo2- Wy.Xx-3W
Jb4A!g5C }4M4D/= 进一步优化–零阶调整 8NS1* \z eg
vgi?y 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 |~I- zu-1|XX
fW'U7&O qmJ^@dxs 进一步优化–零阶调整 b 7%O[ ;4 rTm@6 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 d3| oKP6 wRi` L7
.0zNt ;
3WA-nn VirtualLab Fusion一瞥 kW=GFj)L YN@4.&RP _^)<d$R< ugI9rxT]Kv VirtualLab Fusion中的工作流程 30Z RKrW"~ &@MiR8 • 使用IFTA设计纯相位传输 #=hI}%n •在多运行模式下执行IFTA
G$"$k=[ •设计源于传输的DOE结构 Ydr/ T/1 −结构设计[用例] p#Vh[UTl^ •使用采样表面定义光栅 'l}T_7g −使用接口配置光栅结构[用例] i@C$O.m( •参数运行的配置 URFp3 qE −参数运行文档的使用[用例] $"/xi ` NHCdf*
4,|A\dXE r6Hdp VirtualLab Fusion技术 Pkbx/\ 8,,$C7"EP
.#]
V5g,
|